高溫等離子處理技術是高頻(30KHz)高壓(100KV)大功率電源在特定條件下的聚能放電,發(fā)生3000~4000℃的等離子態(tài)高溫氣流。待處理氣體在反應器中通過緊縮、高壓聚能放電變成高溫等離子體。處理進程中氣體由常溫急劇上升至3000到4000度高溫,反應器壓力增高,氣體體積也因而急劇脹大,在極短的時間里完結物質的裂解進程。
在以上有機廢氣處理辦法中,催化燃燒法和活性炭吸附法使用極為廣泛,前者是將廢氣中的有機物經過催化劑在高溫的條件下轉化為二氧化碳和水來排放,僅能發(fā)生熱量回收,經濟效益并不明顯,并且其間的二氧化碳作為溫室氣體其排放將會逐漸受到限制;而后者是將廢氣中的有機物原樣回收,該辦法不僅能保護環(huán)境、而且能完成有機溶劑資源的重復使用,為公司帶來更高的經濟價值,這也是格林斯達環(huán)保力薦的技能辦法。
納米微電解凈化技能選用納米級加工的壓電性資料,在具有必定濕度的情況下,能夠經過微電解電場產生納米微電解資料的電性吸附并釋放出很多羥基負離子對氣體中的需氧類污染物進行凈化,不只能夠去掉空氣中大有些有機物,并且還能分析如氨氮等無機臭氣。
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