Equipamento de tratamento de gases de escape de plasma a baixa temperatura
Equipamentos de tratamento de gases de escape, principalmente se refere à aplicação de diferentes tecnologias de processo, através da reciclagem ou remoção, reduzir as emissões de componentes perigosos de gases de escape, alcançar a proteção do meio ambiente, um equipamento ambiental para purificar o ar, para que nosso meio ambiente não seja poluido.
Plasma é um gás ionizado, cujo nome em inglês é plasma, que foi dado pelo cientista americano Muir em 1927 ao estudar a descarga de vapor de mercúrio a baixa pressão atmosférica. O plasma é composto por um grande número de íons, átomos neutros, átomos excitados, fótons e radicais livres, mas o número de cargas elétricas de elétrons e posições deve ser eletronicamente neutro, o que significa "plasma". O plasma tem muitos aspectos de condutividade elétrica e influência eletromagnética diferentes dos sólidos, líquidos e gases, por isso é chamado de quarto estado da matéria. Dependendo do estado, temperatura e densidade iónica, o plasma pode geralmente ser dividido em plasma de alta temperatura e plasma de baixa temperatura (plasma de embalagem e plasma frio). A ionização do plasma de alta temperatura é próxima de 1, e a temperatura das partículas é quase idêntica em um estado de equilíbrio termodinâmico, que é aplicado principalmente no estudo de reações termonucleares controladas. Enquanto o plasma de baixa temperatura aprende o estado de desequilíbrio, as temperaturas das partículas são diferentes. A temperatura dos elétrons (Te) ≥ temperatura dos íons (Ti) pode ser superior a 104 K, enquanto a temperatura dos íons e partículas neutras pode ser baixa até 300 a 500 K. O corpo de descarga de gás comum pertence ao plasma de baixa temperatura.
Em 2013, os estudos sobre o mecanismo de ação do plasma de baixa temperatura eram considerados como resultado de colisões não elásticas de partículas. Plasmação de baixa temperatura é rica em elétrons, íons, radicais livres e moléculas de estado excitado, onde os elétrons de alta energia colidem com as moléculas de gás (átomos), convertendo a energia em energia interna das moléculas de estado base (átomos), ocorrendo uma série de excitação, desintegração e ionização. Por um lado, a ligação molecular do gás foi aberta, gerando algumas moléculas individuais e partículas sólidas; outra força. Os radicais livres como OH, H2O2 e O3 extremamente oxidativo desempenham um papel decisivo neste processo, e o movimento térmico dos íons tem apenas efeitos colaterais. Sob pressão normal, a temperatura dos elétrons no plasma altamente desequilibrado gerado pela descarga de gás é muito maior do que a temperatura do gás (cerca de 100 ° C). Vários tipos de reações químicas podem ocorrer em um plasma desequilibrado, principalmente dependendo da energia média dos elétrons, densidade de elétrons, temperatura do gás, concentração molecular de gases nocivos e composição do gás. Isso fornece para algumas reações que exigem muita energia de ativação, como a remoção de poluentes difíceis de degradar da atmosfera, além de baixas concentrações, altas velocidades de fluxo e grandes quantidades de poluentes orgânicos voláteis e poluentes enxofreados.
O método comum de geração de plasma é a descarga de gás, a chamada descarga de gás refere-se a um mecanismo de ionização de um elétron dos átomos ou moléculas de gás, o meio de gás formado é chamado de gás ionizante, se o gás ionizante for gerado por um campo elétrico externo e formar uma corrente condutora, este fenômeno é chamado de descarga de gás. De acordo com o mecanismo gerado pela descarga, a propriedade da fonte de pressão j do gás e a geometria do eletrodo, o plasma de descarga de gás é dividido principalmente nas seguintes formas: o meio bloqueia a descarga; descarga de radiofrequência; 5 Descarga de microondas. Qualquer que seja a forma em que o plasma é gerado, uma descarga de alta tensão é necessária. Incendio é perigoso. Devido à gestão de poluentes como gases, geralmente é necessário realizar-se sob pressão normal.