Описание низкотемпературного плазменного оборудования
Оборудование для обработки выхлопных газов, в основном относится к использованию различных технологических технологий, путем рекуперации или удаления, сокращения вредных компонентов выхлопных газов, чтобы достичь защиты окружающей среды, очистки воздуха экологически чистого оборудования, так что наша окружающая среда не загрязнена.
Плазма - это ионизированный газ, известный на английском языке как plasma, названный в 1927 году американским ученым Muir, когда он изучал электрические разряды в ртутных парах при низком давлении. Плазма состоит из большого количества подпространственных, нейтральных атомов, возбужденных атомов, фотонов и свободных радикалов, но количество зарядов электронов и положительных ионов должно демонстрировать электрическую нейтральность, что означает « плазма». Плазма имеет много аспектов электропроводности и электромагнитного воздействия, которые отличаются от твердых веществ, жидкостей и газов, поэтому ее называют четвертым состоянием вещества. В зависимости от состояния, температуры и плотности ионов плазму обычно можно разделить на высокотемпературную и низкотемпературную плазму (оболочку и холодную плазму). Среди них степень ионизации высокотемпературной плазмы близка к 1, а различные температуры частиц находятся в термодинамическом равновесии, и она в основном используется в исследованиях контролируемых термоядерных реакций. В то время как низкотемпературная плазма изучает несбалансированное состояние, температура частиц различна. Среди них электронная температура (Te) ≥ ионная температура (Ti) может достигать более 104K, в то время как температура ионов и нейтральных частиц может быть ниже 300 - 500K. Обычно газоразрядные электроны относятся к низкотемпературной плазме.
По состоянию на 2013 год исследования механизма действия низкотемпературной плазмы были признаны результатом неупругих столкновений частиц. Низкотермическая изоионизация богата электронами, ионами, свободными радикалами и возбуждающими молекулами, в которых электроны высокой энергии сталкиваются с молекулами газа (атомами), преобразуют энергию во внутреннюю энергию молекул основного состояния (атомов), происходит возбуждение, диссоциация и ионизация ряда соломы в активном состоянии. С одной стороны, открываются газовые молекулярные связи, образующие мономолекулярные и твердые частицы; Другая сила рождается. Свободные радикалы, такие как OH, H2O2 и O3 с высокой окислительной способностью, играют решающую роль в этом процессе, а тепловое движение ионов имеет только побочные эффекты. При атмосферном давлении температура электрической термосферы в высоконеравновесной плазме, создаваемой газовым разрядом, намного выше, чем температура газа (комнатная температура около 100°C). В несбалансированной плазме могут происходить различные виды химических реакций, которые в основном определяются средней энергией электронов, плотностью электронов, температурой газов, концентрацией молекул вредных газов и составом газа ≥. Это позволяет также обрабатывать летучие органические загрязнители и сернистые загрязнители низкой концентрации, высокой скорости потока, большого количества воздуха и т.д.
Распространенным методом получения плазмы является газовый разряд, так называемый газовый разряд означает, что электрон ионизируется из атомов или молекул газа с помощью определенного механизма, образуя газовую среду, называемую ионизированным газом, если ионизированный газ генерируется внешним электрическим полем и образует проводящий ток, это явление называется газовым разрядом. В соответствии с механизмом разряда, свойствами источника давления J газа и геометрией электрода, плазма газового разряда в основном делится на следующие формы: (1) тлеющий разряд; Среда блокирует разряд; Радиочастотный разряд; Микроволновые разряды. В любой форме плазмы требуется высоковольтный разряд. Легкость огня создает опасность. Из - за борьбы с такими загрязнителями, как газообразные загрязнители, обычно требуется, чтобы она осуществлялась при нормальном давлении.