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雙介質等離子體

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更新時間:2024-11-30 19:18:17瀏覽次數:63

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產品簡介

雙介質阻擋放電低溫等離子產品說明我司低溫等離子產品采用雙介質阻擋放電技術(DDBD),產品具有放電密度高,電子能量強,溫升低,壽命長、安全無電火花等特點

詳細介紹


雙介質等離子體子體


雙介質阻擋放電低溫等離子產品說明

我司低溫等離子產品采用雙介質阻擋放電技術(DDBD),產品具有放電密度高,電子能量強,溫升低,壽命長、安全無電火花等特點。高壓電源和放電模塊均為模塊化設計,方便根據客戶的工況和場地需求進行整體設備的設計。


雙介質等離子體子體


佛山晟環保設備有限公司 雙介質阻擋低溫等離子 除臭設備參數表

雙介質等離子體子體參數



高壓電源和放電模塊高壓電源和放電模塊

高壓電源和放電模塊



1、相比較于電暈放電的低溫等離子產品,我司產品具有以下優勢:

1)DDBD產生電子能量高,可達5ev-10ev。而電暈放電產品的電子能量絕大部分是小于5eV。雙介質阻擋放電低溫等離子體密度大,是電暈放電的1500倍,因此前者對廢氣分子有更高的去除率和能量效率。

2)DDBD技術主要是依靠高能電子轟擊、氧原子和羥基氧化去除污染物分子的,該過程反應極快。而電暈放電低溫等離子主要是靠臭氧氧化,速率較慢。因此前者可以處理高風速、大流量的廢氣氣體。而后者只能處理低風速、小流量的廢氣。

3)DDBD產品的放電電極是內置在石英玻璃管內部的,廢氣不會與電極接觸,不會發生腐蝕問題。電暈放電是裸露的電極,很快就會被廢氣腐蝕或者被自身生成的臭氧腐蝕。因此前者的設備壽命遠遠大于后者。

4)DDBD設備主要消耗的是電能,啟動和關停都十分迅速,隨用隨開。可以節省大量的時間和能源。


2、相比較于同類產品,我司產品具有以下優勢:

1)業內同行一般的高壓電極采用的是低成本的金屬粉末,而我司產品采用了高精度的銅棒電極。比較而言,銅棒電極雖然成本高,但是其內阻小,減少了放電電極的發熱量,提高了設備的可靠性和穩定性。同時,光滑的銅棒電極使得放電氣隙的電場分布更均勻,允許更高的場強,可產生的跟高能量的高能電子,更有利于對廢氣污染物分子的轟擊和分解。因此我司產品適應污染物能力強,處理廢氣去除率更高。

放電模塊工作時的放電效果

放電模塊工作時的放電效果

2)高壓電源和放電模塊是一對一的匹配關系,工作性能被優化到狀態,使得轉換效率高于90%。產生同樣的低溫等離子體,所消耗的電能更少,有利于降低設備的運行費用。

3)高壓電源和放電模塊均為模塊化、緊湊型的設計,讓廢氣處理設備體積最小化,同時方便后期的擴容和維護。




雙介質阻擋放電(DDBD)技術介紹與技術特點

雙介質阻擋放電(DDBD)技術可產生高密度低溫等離子體,其內部富含化學活性的粒子,如高能電子、離子、自由基和激發態分子等。通過高能電子及自由基的對污染分子進行斷鍵、氧化等一系列的物理化學反應,從而達到去除污染物的效果。該技術主要用于TVOC及惡臭氣體治理工況。

DDBD技術,兼具高能電子轟擊、臭氧氧化、紫外光解等多重技術,是一種協同一體化的廢氣處理技術,對廢氣的處理效果,遠優于各技術的單獨使用,是 可用于工業化廢氣處理的等離子技術。該技術有兩個明顯的特點,亦可作為判斷某個技術(設備)是否為雙介質阻擋放電(DDBD):

1.放電模塊的電極內置在阻擋介質材料內部,一般為石英玻璃,不會有裸露在外的電極。

2.驅動放電模塊的高壓電源必須是高頻交流或者脈沖電源,溫升小,轉換效率高。


1、與傳統的電暈放電技術相比

傳統的電暈放電技術,其產生的低溫等離子體只能出現在裸露的電極附近,密度很低而且在空間的分布是稀疏點狀的,的不均勻,難以覆蓋整個空間。而待處理氣體中的廢氣分子,在空間的分布式是隨機狀態的,因此該技術方案難以實現等離子體有效的去碰撞廢氣分子并且去除之。并且,裸露的電極容易被腐蝕而造成短壽命,并且出現火花放電,存在安全隱患。

采用雙介質阻擋放電(DDBD)的方法產生低溫等離子體,可以實現大面積的均勻放電(如圖示),在廢氣流通的通道里均勻分布著高密度等離子體,極大的提高和保障了廢氣的去除率。并且電極是內置在介質材料里面,避免了電極的腐蝕和火花放電,提高了設備的壽命和可靠性。


2、與UV光解技術相比

UV光解即紫外光照射技術,通過紫外燈管產生的185nm光譜與253.7nm光譜對廢氣成分進行照射,分解廢氣中的氧分子產生臭氧,利用臭氧對廢氣進行氧化分解的技術。該技術本質是利用臭氧的氧化能力,主要用于殺菌、消毒,或者小風量廢氣的處理等工況。UV燈管和電源的壽命短,進口的產品也只有8000小時,24小時運行的工況下,壽命不到1 年。

DDBD技術是多重技術的協同一體化,同時兼具高能電子轟擊、臭氧氧化和紫外光解等技術。它對廢氣的處理效果,是UV光解的,而且DDBD的設備壽命可達10年。




雙介質等離子體子體細節



雙介質等離子體子體雙介質等離子體子體


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