等离子技术在环境治理中应用课件.ppt
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- 关 键 词:
- 等离子 技术 环境 治理 应用 课件
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1、 等离子技术在环境治理中的应用环境科学与工程进展等离子体 等离子体是由电子、离子、自由基和中性粒子组成的导电性流体。整个体系呈电中性,具有与一般气体不同的性质,容易受磁场、电场的影响,称为物质第四态。它为化学反应提供必须的能量粒子和活性物种,在化学工业、材料工业、电子工业、机械工业、国防工业、生物医学和环境保护等方面有着广泛的应用。概况机理与方法 当气体分子以一定的方式在外部激励源的电场被加速获能时,能量高于气体原子的电离电势时,电子与原子间的非弹性碰撞将导致电离而产生离子电子,当气体的电离率足够大时,中性粒子的物理性质开始退居次要地位。整个系统受带电粒子的支配,此时电离的气体即为等离子体。等
2、离子体发生器有以下两大类共计八种产生方法。等离子包括放电等离子和化学等离子,放电等离子可分为有电极和无电极两类。有电极有电弧放电、辉光放电、电晕放电和无声放电。无电极有高频感应、微波放电和激波放电。其中电弧放电、辉光放电和高频放电分直流和交流两种。电弧直流放电有内极和外极之分。等离子体 等离子体的分类方法有很多,根据温度和内部的热力学平衡性,可将等离子体分为平衡态等离子体和非平衡态等离子体。在热力学平衡等离子体内,电子温度与离子温度相同,属于一个处于热力学平衡的整体,体系温度非常高,因此又称为高温等离子体。最典型的例子是电感耦合等离子体(ICP)。此外,在较高电压下的火花放电和弧光放电也能获得
3、此类等离子体。非平衡态等离子体内部的电子温度远远高于离子温度(电子温度可高达 104 K,而离子温度一般只有 300 500K)系统处于热力学非平衡态,其表观温度较低,所以被称为低温等离子体。此类等离子体通常可通过气体放电得到。常见的有辉光放电,射频放电和微波放电等。分类等离子体高温等离子体热等离子体低温等离子体冷等离子体燃烧等离子体特点等离子体 等离子体技术应用于污染治理的研究开始于 20世纪 50年代,由于等离子体中的电子具有较宽的能量分布,电子能量高,可与原子、分子碰撞,产生各种粒子,从而进行热化学较困难甚至不可能进行的化学反应。等离子体技术的应用因其特点而异,高温等离子体是应用等离子体
4、的物理特性,其研究的目的是利用高温下氘氚核聚变反应解决未来的能源问题。在目前的实验研究和所期望的商业运行之间仍存在各种极富挑战性物理及工程技术障碍。而低温等离子体是利用其中的高能电子(0 10 eV)参与形成的物理化学反应过程,通过这些物理化学过程可以完成许多普通气体及高温等离子体难以解决的问题。平衡态等 等离子体的应用技术因其特点而异,平衡态等离子体技术利用等离子体的物理特性;而非平衡态等离子体技术则利用其中的高能电子(0 20eV)参与形成的物理、化学反应过程,在这一过程中,高能电子起决定性作用,离子的热运动只有负作用。低温等离子体技术正是利用这一特点解决环境中“三废”污染问题,同化学或其
5、它的方法相比,等离子体具有更高的温度和能量密度,等离子体能够产生活性成分,从而引发在常规化学反应中不能或难以实现的物理变化和化学反应。原理等离子体 从化学角度看,等离子体空间富集的离子、电子、激发态的原子、分子及自由基,是极活泼的反应物种。譬如,氢等离子体中富集了高活性的原子氢。同样的,氧气、水和有机物之类,也都可以形成各自的等离子体,产生相应的高活性物种。低温等离子体中重要的单元过程大致如表:原理 等离子体的应用技术因其特点而异。高温等离子体技术是利用等离子体的物理特性。而低温等离子体技术则利用其中的高能电子(0 10 eV)参与形成的物理、化学反应过程,通过这些物理化学过程可以完成许多普通
6、气体及高温等离子体难以解决的问题。由于废气中污染物的浓度不高,用低温等离子体处理废气能达到既节能又治理污染物的目的,故在大气污染的处理中,主要应用低温等离子体技术。在对有害气体的治理中,通过放电产生的等离子体中的高能电子起决定作用,离子的热运动只起辅助作用。常压下,气体放电产生的低温等离子体中,电子温度远高于气体温度。这种特性对治理有害气体具有非常重要的能量价值。高能电子与气体分子(原子)发生非弹性碰撞将能量转化为基态分子的内能,发生激发、离解和电离等一系列过程,使气体处于活化状态。一方面打开气体分子键,生成一些单质原子或由单一气体原子组成的单原子分子和固体微粒;另一方面产生大量的活性基团和O
7、3 等强氧化性基团。由这些单原子分子、自由基和 O3 等组成的活性粒子所引起的化学反应,最终将废气中的有害物质变成无害物质。环境应用等离子体大气污染控制 等离子体大气污染控制 工业废气中粉尘和飘尘以气态和气溶胶态长期悬浮在空气中,对大气环境造成了严重的污染,其中粒径在(0.15)m 之间的颗粒对人体危害最大。等离子体技术作为一种高效、新型的除尘技术,实现了除尘脱硫脱硝一体化。其除尘原理是:通过电晕放电产生的低温等离子体,其中的电子和离子在梯度场的作用下和废气中的颗粒物相互碰撞并附着在这些粒子上,使之成为荷电粒子,在电场力作用下向收尘极(又称集尘极)运动并在收尘极上沉积,从而达到除尘的目的。1.
8、总悬浮颗粒、飘尘的净化处理过程分三个阶段:第一阶段:e+M M 第二阶段:M +SP(固体颗粒)(SPM)第三阶段:(SPM)SPM(沉积在集尘极上)等离子体大气污染控制 污染空气中的主要成分有:总悬浮颗粒、漂尘、硫氧化物、氮氧化物、硫化氢、氨、碳氧化物和有机蒸汽(VOCS)等,它们分别来自于生活污染源、工业污染源、和交通污染源。2.脱硫脱硝 在工业废气中,对环境影响最为严重的污染物是硫氧化物和氮氧化物。等离子体技术是 20 世纪70年代发展起来的同时脱硫脱硝技术,该法的基本原理是利用等离子体活化产生的强氧化的自由基,并在氨气的参与下,将烟气中的 SO2 和NOX转化为硝酸铵、硫酸铵和其复盐的
9、固体微粒。基本方式基本原理基本方式电子束法(EBA法)电子束法是靠电子加速器产生高能电子束(400800)keV来辐照烟气,使其产生活性物质(如 OH,HO2,O),促进分子间的化学反应。脉冲电晕放电法(PPCP 法)脉冲电晕放电法是从电子束法发展而来的烟气脱硫脱硝技术,其机理与电子束法基本相同,它是靠脉冲高压电源在普通反应器中形成等离子体,产生高能电子(520)eV。在气相中,通过高能电子激发,高压放电能够引发复杂的化学反应,包括自由基反应、离子分子反应、受激粒子反应和自发化学反应等。借助上述反应过程,高压放电能够改变二氧化硫和氮氧化物的价态,进而实现脱硫脱硝。等离子体大气污染控制 2.脱硫
10、脱硝等离子体大气污染控制 汽车尾气污染是一个全球性问题。由于汽车相对集中在城市,单车排放因子高,故汽车排放的黑烟(颗粒物)、NOX、CO和 HC等已成为城市地区的主要大气污染物。3.汽车尾气治理主要方式机内净化将空气离子化,即将空气送入内燃机之前,利用低温等离子体臭氧发生器将空气中的氧转化为臭氧,然后进入燃烧室便分解为负氧离子,使火焰膨胀,促进燃烧,从而提高了反应速率。要有电晕放电、介电位垒放电、沿面放电等几种形式,利用等离子体体系中的活性物种强化(催化)氧化 还原反应,将汽车尾气中的有害物质通过氧化、还原或离解而转化为无害或低害物质以达到降低环境污染的目的。其中介电位垒放电可在低温条件下实现
11、 HC、CO、NOX和 SO2 的氧化,可捕集颗粒物,是处理汽车尾气的一项新颖技术。机外净化等离子体大气污染控制 污染物质主要有香烟烟雾、甲醛、NOX、SO2、飘尘及恶臭等,它们多数吸附在颗粒物上,对人体健康影响较大。非平衡等离子技术应用于空气净化,不但可分解气态污染物,还可从气流中分离出微粒,整个净化过程涉及预荷电集尘、催化净化和负离子发生等作用。4.室内空气净化等离子体大气污染控制 等离子体分解破坏挥发性有机污染物通过以下两种途径进行:5.VOCS 治理(1)高能级电子直接作用于污染物分子:e+污染物分子 各种碎片分子(2)高能级电子间接作用于污染物分子:e+O2(N2,H2O)2O(N,
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