低温等离子脱硫脱硝技术.ppt

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1、等离子脱硫脱硝技术简介目录公司简介等离子技术简介低温等离子体产生方法等离子脱硫脱硝技术简介等离子脱硫脱硝技术优势附件一传统脱硫技术附件二传统脱硝技术附件三脱硝新技术2021/10/5等离子脱硫脱硝2公司简介紫晶环保成立于2011年致力于等离子脱硫脱硝技术的研发、设计及工程实施拥有DDBD等离子体脱硫脱硝的核心技术具有一流的技术团队,在DDBD等离子体节能技术研发与设备生产、锅炉烟气脱硫脱硝脱汞新技术研发与设备生产、锅炉烟气脱硫脱硝传统技术应用及其它环保配套技术研发等工业废气整体解决方案研发的优势拥有国内最大的工业废气治理设备加工基地2021/

2、10/5等离子脱硫脱硝3等离子技术简介等离子体定义等离子体是物质存在的第四种状态。它由电离的导电气体组成,其中包括六种典型的粒子,即电子、正离子、负离子、激发态的原子或分子、基态的原子或分子以及光子。等离子体是由上述大量正负带电粒子和中性粒子组成的,并表现出集体行为的一种准中性气体,也就是高度电离的气体。无论是部分电离还是完全电离,其中的负电荷总数等于正电荷总数,所以叫等离子体。2021/10/5等离子脱硫脱硝4等离子体分类按等离子体温度分类按等离子体所处的状态分类高温等离子体低温等离子体热等离子体冷等离子体平衡等离子体非平衡等离子体等离子技

3、术简介2021/10/5等离子脱硫脱硝5大自然中的等离子体固态液态气态结冰融化凝固升华蒸发凝结物质的存在状态:一般会呈现出固态→液态→气态三种物态的转化过程,我们把这三种基本形态称为物质的三态。等离子技术简介2021/10/5等离子脱硫脱硝6太阳雷电极光霓虹灯日光灯等离子电视等离子体态(plasma)被称为物质的第四态。因为电离过程中正离子和电子总是成对出现,所以等离子体中正离子和电子的总数大致相等,总体来看为准电中性。据印度天体物理学家沙哈的计算,宇宙中的99.9%的物质处于等离子体状态,如太阳、电离层、极光、雷电等;人工生成等离子体的方法

4、,如荧光灯、霓虹灯、电弧焊、电晕放电等。等离子技术简介2021/10/5等离子脱硫脱硝7次大气压辉光放电滑动电弧放电辉光放电介质阻挡放电大气压辉光放电射频放电射流放电电晕放电低温等离子体产生的方法2021/10/5等离子脱硫脱硝8低温等离子体的产生方法辉光放电(GlowDischarge)辉光放电属于低气压放电,工作压力一般都低于10mbar,其构造是在封闭的容器內放置两个平行的电极板,利用电子将中性原子和分子激发,当粒子由激发态降回至基态时会以光的形式释放出能量。电源可以为直流电源也可以是交流电源。荧光灯的发光即为辉光放电。目前的应用范围仅

5、局限于实验室、灯光照明产品和半导体工业等。2021/10/5等离子脱硫脱硝9电晕放电(CoronaDischarge)气体介质在不均匀电场中的局部自持放电,是最常见的一种气体放电形式。在曲率半径很大的尖端电极附近,由于局部电场强度超过气体的电离场强,使气体发生电离和激励,因而出现电晕放电。电晕放电反应器的设计主要参考电源的性质而有所不同,有直流电晕放电和脉冲式电晕放电。利用电晕放电可以进行静电除尘、污水处理、空气净化等。低温等离子体产生的方法2021/10/5等离子脱硫脱硝10介质阻挡放电(DielectricBarrierDischarge

6、,DBD)介质阻挡放电(DBD)是有绝缘介质插入放电空间的一种非平衡态气体放电又称介质阻挡电晕放电或无声放电。介质阻挡放电能够在高气压和很宽的频率范围内工作,通常的工作气压为104~106。电源频率可从50Hz至1MHz。低温等离子体产生的方法2021/10/5等离子脱硫脱硝11双介质阻挡放电(DoubleDielectricBarrierDischarge,DDBD)双介质阻挡放电是有两层绝缘介质插入放电空间的一种非平衡态气体放电。双介质阻挡放电技术是介质阻挡放电技术放电密度的1500倍。低温等离子体产生的方法2021/10/5等离子脱硫脱

7、硝12等离子脱硫脱硝技术简介等离子脱硫脱硝概述双介质阻挡低温等离子体脱硫技术是应用双介质阻挡低温等离子体技术对锅炉烟气中的二氧化硫进行活化,然后烟气在吸收塔与尿素水溶液逆流接触,二氧化硫被迅速吸收,达到了脱硫的目的。活化后的二氧化硫分子荷电,反应活性非常高,表现在单位体积的吸收剂吸收能力大大增加,吸收塔的强度大幅度提高,并可以使用较小的液气比,降低了投资费用及运行费用。2021/10/5等离子脱硫脱硝13等离子脱硫脱硝技术简介等离子脱硫脱硝概述双介质阻挡低温等离子体脱硝技术是应用双介质阻挡低温等离子体技术对锅炉烟气中的一氧化氮进行氧化,变成二

8、氧化氮,然后烟气在吸收塔与脱硝吸收剂溶液逆流接触,二氧化氮被迅速吸收,达到了脱硝的目的。2021/10/5等离子脱硫脱硝14等离子脱硫脱硝技术简介等离子脱硫技术锅炉

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