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石英等離子管的安裝(參見圖1-1)
a、機箱上安裝孔的開設:
▲ 在石英等離子管的前端,有為安裝固定方便而設計的工程塑料法蘭頭。安裝時可在機箱安裝面開一直徑為31mm的圓孔,圓孔兩側設兩M4的安裝螺孔用于固定離子管的法蘭頭(此螺孔同時用作離子管的電路連接通路,應去除螺孔內油漆,保證連通可靠)。
▲ 石英等離子管的尾部可用一直徑為27mm的圓孔承托,其與支撐頭部的圓孔應在同一軸線上,與頭部支承孔的間距為:L-15mm。(L為新款石英等離子管的標稱長度)。

高能離子管結構圖


b、安裝方法:
▲ 先由等離子管的尾端穿入硅膠墊,并將離子管的尾部先由頭部安裝孔穿入;
▲ 將等離子管的尾部對正尾部支承孔并穿入;
▲ 使頭部法蘭盤及硅膠墊片緊貼機箱外壁,并使發蘭盤上的兩5mm孔對準機箱上的兩M4螺孔;
▲ 用兩M4螺絲連接固定。
 
 

P2.3等離子管接線

石英等離子管的接線方式(參見圖2-1)
▲ 等離子電源采用AC220V供電,電控箱體內必須安裝與總功率相匹配的空氣開關和漏電保護開關;
▲ 因新款等離子管法蘭盤上的銅鉚釘已通過結構設計與離子管外網連接,而該銅鉚釘在離子管安裝時通過M4螺絲又與金屬機殼連通,因此等離子電源的接地輸出線可直接與金屬機殼連接即可,而機殼必須與電網地線可靠連接,以保障;
▲ 等離子電源的另一條輸出線通過高壓端子與等離子管的配套端子連接,該線工作時有約2000V的高壓,因此必須可靠絕緣。且因是高頻交流輸出,因此在布線時應遵循盡量短的原則(由電源至離子管的電線長度不應超過2米);
▲ 離子管電源必須用風冷方式進行可靠散熱,保障全部離子電源外殼熱點的溫度都在65攝氏度以內。

高能離子管接線圖



低溫等離子體是繼固態、液態、氣態之后的物質第四態,當外加電壓達到氣體的放電電壓時,氣體被擊穿,產生包括電子、各種離子、原子和自由基在內的混合體。放電過程中雖然電子溫度很高,但重粒子溫度很低,整個體系呈現低溫狀態,所以稱為低溫等離子體。低溫等離子體降解污染物是利用這些高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的污染物作用,使污染物分子在極短的時間內發生分解,并發生后續的各種反應以達到降解污染物的目的。(注:低溫等離子體相對于高溫等離子體而言,屬于常溫運行。)

技術工藝:

    異味氣體從氣體收集系統收集后,一部分廢氣需要進行預處理,除水后進入等離子體反應區,在高能電子的作用下,使異味分子受激發,帶電粒子或分子間的化學鍵被打斷,同時空氣中的水和氧氣在高能電子轟擊下也會產生OH自由基、活性氧等強氧化性物質,這些強氧化性物質也會與異味分子反應,使其分解,從而促進異味 。凈化后的氣體經排氣筒高空排放




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首先廢氣經均流板過濾棉進入設備時,由設備高壓穩定高頻放電,瞬間產生1.5萬伏特至2萬伏特高壓,擊穿廢氣。此階段中,長鏈、多鏈廢氣分子由于鍵能較弱,約束力較小。很容易被擊穿化學鍵破裂,從而變成小分子化合物,此為 階段凈化。
其次,隨廢氣進入設備的水分子、氧分子被高壓擊穿斷裂,生成強氧化基團羥基、臭氧分子等。這些強氧化基團與廢氣分子充分接觸氧化,加快反應進程。整個反應干凈徹底,能量利用率高,凈化效率非常高。
等離子功能段可以激發污染物能量,促使長鏈、多鏈污染物分子的分子鍵斷裂重組,使難處理的污染物降解為較易處理的低碳污染物。




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