等离子体联合光催化在喷漆废气处置中的原理及其优势
所谓的等离子体处置方式是通过在高压电位的基础上,等离子光氧一体机利用电能将活性化学物质中的电离层充分激发,进而形成可游离的电子单元,通过游离电子单元所产生的磁场作用将有机物内部的稳定化学键转化为单纯以物理电势能连接的弱化物理键。同时利用较强磁场作用,使物理键产生分离效应,最终达到将大分子有机物转化为无害小分子有机物,如CO2、H2O等的根本目的。此种转化方式相对稳定、效率较高,且能达到完全的无害化效果,进而是一种较为理想的处置方法。然而,在实际的应用过程中我们也发现,通过此种方式对喷漆废气进行处置的过程中也存在能耗较高、能源利用效率相对较低等问题与客观不足。为了对上述问题进行有效的规避与优化,自2013年起,部分专家学者探究等离子体与光催化技术的相关联合体系,取得了一定的成效。
所谓的光催化技术是利用太阳能作为催化剂手段,进一步增加相关活性化学物质的活化效率与比例,使得其在后续的化学反应过程当中能够有效地降低活化能需求,减少化学反应嫡值,最终达到综合降低能耗的根本目的。二者的连用原理是在等离子体物料构建体系中加入光化学敏感元素,并在实际的应用过程中利用光催化原理进行前置处理,进而使得其能够在较低电压与较低电能消耗的前提下,产生更多的等离子体,为后续的喷漆废气处置提供客观保障。
此种处置方法与模式在后续的具体应用过程中主要存在如下几方面特征与优势。首先,可以降低等离子体物质的投放量,并提高其内活化物质的转化效率,以单位喷漆废气处置量为标准可以降低其综合物料成本;其次,能够进一步降低相关设备对电能与电压的要求,使得UV光氧催化净化设备体积呈现出长大的压缩与削减,为相关设备的小型化与可移动化奠定了坚实的基础;最后,进一步降低了对喷漆废气处置中的能源消耗,并通过应用太阳能的方式客观上提高了能源转化效率,在不降低处置效果的前提下,节约了大量的喷漆废气处置成本。
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