空气等离子体处理废气的装置及方法

文档序号:8371430阅读:546来源:国知局
空气等离子体处理废气的装置及方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种空气等离子体处理废气的装置及方法。
【背景技术】
[0002]随着经济的快速发展,石油、制药、油漆、印刷和涂料等行业产生的挥发性有机废气(VOCs)日渐增多,这些废气进入大气会给环境带来严重的污染,对人体健康产生极大的危害,给国民经济造成巨大的损失。近年来,国家颁布了《节能减排综合性工作方案》、《国家酸雨和二氧化硫污染防治“十一五”规划》,采取了“脱硫优惠电价”、“上大压小”、“限期淘汰”、“区域限批”等一系列政策措施,加大环境保护投入,实施工程减排、结构减排、管理减排。环保部在“十二五”规划明确指出:“加强挥发性有机污染物和有毒废气控制。加强石化行业生产、输送和存储过程挥发性有机污染物排放控制。鼓励使用水性、低毒或低挥发性的有机溶剂,推进精细化工行业有机废气污染治理,加强有机废气回收利用”。根据中国环保产业协会的统计数据,至2012年底有机废气治理市场总量约为60亿元。随着这些工业企业的不断发展和环境保护要求的提高,预计到2017年这一市场总量会达到200亿元,市场前景广阔。
[0003]传统VOCs处理主要集中在五个方面:(I)热氧化法;(2)吸附法;(3)吸收法;(4)生物净化法;(5)光催化氧化法。(I)热氧化法:主要是直接燃烧法,是利用VOCs易燃烧的性质把废气中可燃的有害组分当作燃料直接燃烧,燃烧的最终产物是C02、H2O等,该方法适用于高温下可分解且浓度高的有害物质或者净化有害组分燃烧时热值较高的废气,但若废气含有C1、S、N等元素,采用焚烧法会产生HCl、S0x、N0x等二次污染物。(2)对于中、低浓度的VOCs,吸附法虽然比较有效且简便,但是,与活性炭能发生反应的VOCs不宜采用该法回收处理;此外,吸附剂多次再生后吸附效果降低,需定期更换;吸附法也会产生二次固体或液体污染物。(3)吸收法是利用物质溶解度的不同来分离气态污染物的方法,常用的洗涤吸收器是填料洗涤吸收塔,洗涤吸收剂可以是水、矿物油和碳氢化合物。影响系统处理效果的因素包括操作温度,气、液接触面积,液气比等,降低操作温度、增加液气接触面、提高液气比都会提高吸收效率,但是系统阻力和能耗也会相应增加。(4)VOCs气体的生物处理技术包括生物过滤法、生物滴滤法、生物洗涤法、活性污泥法以及膜生物法等,此方法适用于低浓度、大流量气体,但其生物降解速率有限,承受负荷不能过高,对有生物毒性的物质处理效果较差。(5)光催化氧化法:当光照射到半导体催化剂上时,产生的空穴具有很强的得电子能力,可与表面的OH、H2O等发生反应生成氧化能力极强的羟基自由基(0H.),OH.几乎可以氧化所有有机物,使之矿化,但其仍存在一些缺陷,如反应受紫外光源限制;能量产率低;较难处理高浓度、大风量的气体等。
[0004]在全球,选择一种经济、可行性强的处理方法成为焦点,而DBD等离子体技术(大气压介质阻挡放电等离子体技术),由于其特殊的优势而备受关注。DBD等离子体,是将绝缘介质插入放电空间(介质可以覆盖在电极上,也可悬挂在放电空间里),通过施加足够高的交流电压,产生等离子体的一种气体放电技术。在DBD等离子体反应区,富含大量的活性物质,如高能电子、离子、自由基和激发态分子等,废气中的污染物质可与这些具有较高能量的物质发生反应,使污染物质在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。但是现有的DBD等离子体废气处理系统存在如下一系列不足之处:
(1)其放电主要采用管式介质结构,电极处于管腔之中,废气处理中管式介质阻挡层内壁易于污染,且清洗更换困难;(2)等离子体处理区体积相对较小;(3)管式介质阻挡材料被污染后,会因为散热不均匀造成热膨胀不均衡,进而产生介质管炸裂等不安全因素;(4)与现有其他废气处理系统兼容性差。

【发明内容】

[0005]本发明克服了现有技术的不足,提供一种处理效率高的空气等离子体处理废气的装置及方法。
[0006]为达到上述目的,本发明采用的技术方案为:一种空气等离子体处理废气的装置,包括高压交流电源、壳体、安装在所述壳体上的两个第一介质板以及设置在所述壳体内的接地电极,所述壳体的两端分别设置有废气进口和废气出口,每个所述第一介质板上均安装有高压电极,所述高压电极包括导电管、一端伸入所述导电管内的毛细管,所述导电管的至少一端设置有空气进口,所述导电管与所述高压交流电源的高压端相连接,所述接地电极与所述高压交流电源的接地端相连接,所述毛细管的另一端与所述壳体相通。
[0007]本发明一个较佳实施例中,空气等离子体处理废气的装置进一步包括所述毛细管呈阵列排布在所述导电管上。
[0008]本发明一个较佳实施例中,空气等离子体处理废气的装置进一步包括所述接地电极的上下端均设置有第二介质板。
[0009]本发明一个较佳实施例中,空气等离子体处理废气的装置进一步包括所述导电管的两端均设置有所述空气进口。
[0010]本发明一个较佳实施例中,空气等离子体处理废气的装置进一步包括所述壳体的下端固定有支撑脚。
[0011]一种空气等离子体处理废气的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)通过废气进口将待处理废气接入壳体内;
(2)将空气接入导电管,然后经由毛细管进入壳体内;
(3 )开启高压交流电源,空气放电产生等离子体与废气作用,净化后的废气经由废气出口排出;
(4)关闭高压交流电源。
[0012]本发明一个较佳实施例中,空气等离子体处理废气的方法进一步包括所述步骤
(2)中,空气流量<10slmo
[0013]本发明一个较佳实施例中,空气等离子体处理废气的方法进一步包括所述步骤
(3)中,输出功率彡5001
[0014]本发明具有以下有益效果:
1.采用毛细管管状电极结构,可以获得较大的等离子体射流,从而获得较大的等离子体处理空间,且第一介质板、第二介质板易于拆卸清洗。
[0015]2.采用微等离子体阵列,产生的DBD微等离子体空间尺寸大,可提高处理有机物的能力。
[0016]3.采用空气等离子体放电产生活性粒子、高能粒子与废气相互作用,达到废气处理的目的。
[0017]4.有效排列微等离子体阵列,获得最佳参数,合理利用聚集在第二介质板表面的电荷能量,放电效率高。
[0018]5.采用对称平板式、交流驱动DBD阵列微等离子体废气处理装置,废气处理效率尚O
[0019]6.结构简单,操作方便,安全稳定。
[0020]7.高效分解且处理能耗低,为工业废气的处理开辟了一条新的思路。
【附图说明】
[0021]下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
[0022]图1是本发明的优选实施例的废气处理装置的结构示意图;
图2是本发明的优选实施例的电子能量分布函数图;
图中:4、壳体,6、第一介质板,8、接地电极,10、废气进口,12、废气出口,14、导电管,16、毛细管,18、空气进口,20、第二介质板,22、支撑脚。
【具体实施方式】
[0023]现在结合附图和实施例对本发明作进一步详细的说明,这些附图均为简化的示意图,仅以
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1