[摘要]云南除塵布袋公司提到,低溫等離子體技術是通過氣體放電所產生的高活性粒子與污染
云南除塵布袋公司提到,低溫等離子體技術是通過氣體放電所產生的高活性粒子與污染物分子發生碰撞,使其解離和氧化,從而達到廢氣凈化的目的。近年來低溫等離子體技術被較為廣泛的應用于低濃度含VOCs廢氣和惡臭異味氣體的處理。工程實踐表明,該技術對于低濃度的含VOCs廢氣(一般宜低于300mg/m3)和惡臭異味氣體具有較好的凈化效果。
低溫等離子體技術是通過氣體放電所產生的高活性粒子與污染物分子發生碰撞,使其解離和氧化,從而達到廢氣凈化的目的。近年來低溫等離子體技術被較為廣泛的應用于低濃度含VOCs廢氣和惡臭異味氣體的處理。工程實踐表明,該技術對于低濃度的含VOCs廢氣(一般宜低于300mg/m3)和惡臭異味氣體具有較好的凈化效果。
由于不同種類的化合物被解離和氧化所需要的能量不同,低溫等離子體技術對于不同種類的有機物和惡臭污染物的凈化效果存在差異,在具體的工藝設計時應根據各種工況下廢氣的成分和濃度,確定低溫等離子體凈化技術的適應性。
云南除塵布袋廠了解到,當處理有機廢氣濃度較高時,低溫等離子體一般不宜作為獨立的處理單元應用,需與其他處理單元聯合使用,通常作為二級凈化單元方能取得較好的處理效果。在石化和化工等防爆等級要求較高的場合,因處理周邊可能存在陣發性的有機廢氣,使用時應審慎評估。