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低温等离子废气处理解决方案 低温等离子废气处理技术是通过导电介质(氯化钠溶液或细胞液中的电解质)在电极(双极或多极形成电压差)周围形成一个高度聚集的等离子体区。等离子体区是由高度离子化了的粒子组成,这些离子化了的粒子具有足够的能量粉碎组织内的有机分子分子链,从而使分子和分子分离,组织体积缩小。不直接破坏组织,对周围组织
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低温等离子废气处理解决方案
低温等离子废气处理技术是通过导电介质(氯化钠溶液或细胞液中的电解质)在电极(双极或多极形成电压差)周围形成一个高度聚集的等离子体区。等离子体区是由高度离子化了的粒子组成,这些离子化了的粒子具有足够的能量粉碎组织内的有机分子分子链,从而使分子和分子分离,组织体积缩小。不直接破坏组织,对周围组织损伤。由于电流不直接流经组织,组织发热, 温度低。所以具备间接组织损害、少的热渗透、通过分子间的分离,消融等优点。
低温等离子体是电子、化学、催化等综合作用下的电化学过程,是依靠等离子体在瞬间产生的强大电场能量电离、裂解有害气体的化学键能,从而破坏废气分子结构,达到净化目的。

低温等离子废气治理技术降解污染物的原理
低温等离子废气治理技术降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。(注:低温等离子体相对于高温等离子体而言,属于常温运行。)
等离子体反应区富含极高的物质,如高能电子、离子、自由基和激发态分子等,废气中的污染物质可与这些具有较高能量的物质发生反应,使污染物质在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到讲解污染物的目的。

有机气体活性碳的长处
有机气体活性碳的长处:
(一)、比表面积大,有用吸附量高。因为相同分量的活性炭的表面积是煤质活性炭颗粒的近十倍,所以需求填充的活性炭的分量十分小,但是吸附功率却十分高,依据所处理废气的有机气体含量和其它物理特性的不同,吸附功率在85%至98%之间,多级吸附工艺能够到达99.99%,远远高于一般活性碳颗粒吸附法的更高 吸附率88%,并且体积及总分量也都很小。
(二)、吸附﹑脱附行程短,速度快;脱附﹑再生耗能低。活性炭对有机气体吸附量比一般颗粒状活性炭(GAC)大几倍至几十倍,对无机气体也有很好的吸附才能,并能坚持较高的吸附脱附速度和较长的运用寿命。如用水蒸气加热10-30分钟,即可完全脱附,耐热功能好,在惰性气体中耐高温1000℃以上,在空气中着火点达450℃以上。
(三)、形状可变,运用便利。有柱状,球形颗粒,所以替换起来十分便利,不会对人体形成任何损害。
(四)、可依据需求生产出具有特别功能的活性炭;强度好,不会形成二次污染。

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