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hebeishengyi@163.com
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Adresse
Zone de développement industriel, ville de Poitou, Province du Hebei
Hebei shengyi Metallurgical Machinery Co., Ltd
hebeishengyi@163.com
Zone de développement industriel, ville de Poitou, Province du Hebei
Le Purificateur de plasma à basse température est également appelé Purificateur de gaz d'échappement à plasma à basse température. Ce procédé est divisé en trois systèmes d'excitation, c'est - à - dire indépendants et mélangés: zone d'excitation micro - ondes, zone d'excitation plasma, zone d'excitation plaque. Chaque zone d'excitation a sa fonction spécifique, mais en principe, elle a quelque chose de similaire.
1, zone d'excitation micro - ondes de Purificateur de plasma à basse température
Ce processus a 3 à 9 unités d'excitation micro - ondes, selon le nombre différent de volume d'air traité, micro - ondes en raison de sa fréquence relativement élevée, agit efficacement sur l'espace traité (zone) en nanosecondes, en raison de la puissance relativement faible des micro - ondes, il est limité dans la capacité d'excitation, c'est - à - dire la capacité de transition d'acquisition des électrons, cette conception prend simplement les micro - ondes comme source d'excitation de fréquence primaire, dans le processus de traitement comme une énergie de pré - excitation. En raison de la fonction de pré - excitation des micro - ondes, la capacité d'excitation et l'effet de traitement de la zone plasma, de la zone plaque sont grandement améliorés, en raison de l'utilisation de la technologie micro - ondes, ce processus apparaît comme un raffinage de l'équipement et un effet supérieur dans la comparaison des appareils similaires.
2, excitation par plasma de Purificateur à basse température
Ce procédé a une zone d'excitation de plasma cryogénique composée de 40 à 240 tubes anodiques chargés de gaz spéciaux, le procédé utilise une lampe anodique à basse pression atmosphérique comme excitateur de plasma cryogénique, maximisant la réalisation de la zone de plasma cryogénique dans la zone anodique, avec très peu de perte d'énergie lors de l'impact de particules en raison de l'équilibre énergétique extrêmement fort du plasma cryogénique pendant la transition énergétique.
3, zone de plaque de Purificateur de plasma à basse température
Selon le débit du gaz traité, la tension entre les plaques est divisée en 12kv, 16kv à 42kv, entre les plaques est appliquée une tension suffisamment élevée, sous l'effet de l'aspiration du vent, la zone polaire en raison de l'action de la pression négative, selon la théorie de la zone sombre de Faraday, la Théorie de la photoionisation, la théorie de la séparation libre, dans des conditions de pression normale ou proche de la pression normale, il existe une probabilité considérable que les particules puissent atteindre un plasma cryogénique.
Selon les trois catégories de zones fonctionnelles, le but de la concentration est de réaliser un plasma cryogénique, en raison de la distinction entre les conditions d'utilisation théoriques et pratiques, une seule méthode pour obtenir un plasma cryogénique, en puissance, il existe des écarts dans les conditions externes. Ce processus intègre trois technologies et un, le taux d'élimination des gaz d'échappement bruts est idéal, le taux d'élimination des gaz d'échappement à haute concentration peut atteindre plus de 84%.
Le processus d'oxydation électrocatalytique intègre un plasma cryogénique, une décharge micro - ondes, une décharge de plaque et un tout - en - un, la réalisation d'un traitement efficace des gaz d'échappement en utilisation réelle est un processus extrêmement complexe, l'ensemble du processus est terminé en moins d'une seconde. De la théorie au modèle peut explorer les mécanismes pertinents, par le biais de trois façons de décharge centralisée, les molécules de gaz d'échappement de faible énergie e, en un millième de seconde, sautent à un niveau em suffisant pour les ioniser, les liaisons moléculaires de gaz d'échappement sont suffisamment brisées, les particules après la rupture de l'impact de type avalanche, en raison de leur masse plus petite, sont encore sautées, réagissent avec l'ion oxygène, l'ion hydroxyde, dans le réacteur pour produire inoffensif et inodore CO2, H2O et d'autres composés coûteux. Dans le même temps, en raison de l'ozone à l'intérieur du réacteur et de l'action des rayons ultraviolets, différentes catégories de composés d'échappement sont complètement éliminées, un large spectre d'espace d'élimination sur le terrain.
Mécanisme d'élimination des contaminants
Au cours de la réaction chimique du plasma, le transfert d'énergie au cours de la réaction au cours de laquelle le plasma transmet l'énergie chimique est approximativement le suivant:
(1) Champ électrique + ÉLECTRONIQUE → ÉLECTRONIQUE haute énergie
(2) Électrone haute énergie + molécule (ou atome) → (atome stimulé, Groupe stimulé, Groupe libre) Groupe actif
(3) Groupe actif + molécule (atome) → générateur + chaleur
(4) Groupe actif + groupe actif → générateur + chaleur
De ce qui précède, on peut voir que les électrons obtiennent d'abord de l'énergie à partir d'un champ électrique, que l'énergie est transférée dans une molécule ou un atome par excitation ou ionisation, que la molécule ou l'atome à partir duquel l'énergie est obtenue est excitée, tandis qu'une partie de la molécule est ionisée, devenant ainsi un groupe actif; Ensuite, ces groupes actifs et les molécules ou atomes, les groupes actifs et les groupes actifs génèrent des produits stables et de la chaleur après collision mutuelle. En outre, les électrons à haute énergie peuvent également être piégés par des substances ayant une forte affinité électronique, telles que les halogènes et l'oxygène, pour devenir des ions négatifs. Ce type d'ions négatifs a une bonne activité chimique et joue un rôle important dans les réactions chimiques.