一种voc处理装置的制造方法

文档序号:9755749阅读:593来源:国知局
一种voc处理装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及放电等离子体产生技术,具体涉及一种VOC处理装置,利用纳秒级脉冲电源放电产生等离子体来实现VOC的治理。
【背景技术】
[0002]VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写,在环保上是指会产生危害的那一类挥发性有机物,对人体健康有巨大影响。当空气中的VOC达到一定浓度时,短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重时会出现抽搐、昏迷,并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统,造成记忆力减退等严重后果。近年来,大气压非平衡等离子体由于其特有的优势及其巨大的应用前景受到了人们格外的关注。研究表明大气压非平衡等离子体可以采用脉冲激发方式获得,即直接采用亚微秒到纳秒级的高压脉冲来放电产生等离子体。
[0003]随着纳秒级脉冲电源的产生,上述脉冲激发方式得以实现,将其应用于VOC治理等相关环保领域,脉冲放电生成的等离子体内存在高能电子,当电子平均能量超过污染物分子化学键结合能时,污染物分子发生断裂而分解,同时高能电子与空气分子碰撞激发出.0,.0H等强氧化性自由基,将VOC转换为CO2,H20等对环境无害的产物。
[0004]依靠纳秒级脉冲电源放电技术研制的VOC处理装置,通过进一步改进装置内的等离子体发生器和放电极的结构,解决目前等离子体发生器存在的放电不均匀和放电效率不高的技术问题。

【发明内容】

[0005]本发明主要针对现有等离子体发生器存在放电不均匀、放电效率不高的技术问题,发明了一种VOC处理装置,对离子体发生器和放电极的结构进行了改进,使放电均匀,提高放电效率。
[0006]本发明的上述技术问题是通过以下技术方案得以实施的:一种VOC处理装置,包括壳体,从壳体的一端至另一端依次设置有进气口、用于过滤气体中灰尘的过滤装置、等离子体发生器、排气口;所述等离子体发生器,包括等离子体反应通道、位于等离子体反应通道上方的阴极框架、用于支撑阴极框架的若干绝缘子;所述等离子体反应通道包括若干紧靠相连的空心管状的阳极、位于每一阳极内的阴极,阳极与壳体相连接地;所述阴极包括阴极线、设置在阴极线上的若干放电增强器,阴极线的端部连接于阴极框架,则阴极线悬空于阳极中心。
[0007]上述过滤装置,用于过滤通入气体中的灰尘,防止内部发生器的积灰,降低灰尘覆盖放电增强器导致的放电不稳定性,减少设备清理时间。
[0008]作为优选,所述阳极为空心圆管状,则阳极与阳极之间形成了空隙通道,空隙通道两端由端板封闭,以防止气体流入空隙通道。
[0009]上述阳极采用圆形结构,该结构使阴极线到阳极间距一致,保证了电晕区的放电均匀性,有利于放电极平稳地反应生成等离子体;反应开始时,在绝缘子室的电压输入端接通纳秒级高压脉冲电源后,在放电增强器周围形成电晕区域,由放电极放电产生等离子体。
[0010]上述等离子体反应通道的大小可根据纳秒脉冲电源的输出规格进行调整,增大圆形通道的直径,可适应输出脉冲电压更高的纳秒脉冲电源。
[0011]作为优选,所述放电增强器为齿轮型,每一阴极线上均匀焊接若干个齿轮型放电增强器;齿轮型结构,其尖端星型锯齿能明显提升阴极线的放电效果。
[0012]作为优选,所述阴极线为弹簧线式阴极线,即在阴极线上螺旋环绕弹簧线;弹簧线式的阴极线保证了电流密度均匀。
[0013]上述放电增强器的个数和尺寸均可调节,增加个数或增大尺寸可增加烟气接触面积,提高电晕放电效率,增大等离子体产生效率。
[0014]作为优选,所述阴极框架由若干杆件横纵连接而成,分别位于等离子体反应通道的上方和下方,阴极线的上端焊接在位于上方的阴极框架的杆件上;位于下方的阴极框架的杆件上设置有通孔,则阴极线的下端穿过通孔。通过阴极框架将阴极线固定在反应通道的中央位置,阴极线下端穿过阴极框架上的通孔但不焊接,目的是避免热胀冷缩导致的阴极线变形偏离中央位置,从而引起放电不均匀。
[0015]作为优选,所述绝缘子安装在绝缘子室内部,绝缘子室固定于壳体;绝缘子室内还设置有具有加热功能的热风吹扫装置,防止瓷瓶结露。
[0016]作为优选,所述进气口内设置有气流均布板,使通入的气流分布均匀,可以改善气流分布质量。
[0017]作为优选,所述排气口设置有传感器,用来检测净化气体的参数,了解净化后VOC的含量,确保净化的效果。
[0018]综上所述,本发明与现有技术相比具有如下优点:
本发明提供的VOC处理装置,利用纳秒级脉冲电源放电产生等离子体来实现VOC的治理;本发明圆形结构的阳极保证了等离子体反应通道放电均匀,而等离子体反应通道的大小可根据纳秒脉冲电源的输出规格进行调整,增大圆形通道的直径,可适应输出脉冲电压更高的纳秒脉冲电源;本发明特殊结构的放电增强器,能明显提升阴极线的放电效果或电流密度均匀度,而放电增强器的个数和尺寸均可调节,增加个数或增大尺寸可增加烟气接触面积,提高电晕放电效率,增大等离子体产生效率;本发明还通过阴极框架通孔、气流均布板等结构确保放电效果。
【附图说明】
[0019]图1是本发明的结构示意图;
图2是本发明等离子体反应通道的结构示意图;
图3是图2中A部分的放大图;
图4是本发明等离子体反应通道的俯视图;
图5是本发明单个等离子体反应通道的结构示意图;
图6是本发明单个等离子体反应通道的俯视图;
图7是本发明弹簧线式阴极线的结构示意图。
[0020]图中标号为:1、进气口;2、过滤装置;3、等离子体发生器;31、等离子体反应通道;32、阴极框架;33、阳极;34、阴极线;35、放电加强器;36、弹簧线;
4、排气口 ;41、传感器;5、绝缘子室;6、壳体。
【具体实施方式】
[0021]下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
[0022]实施例1:
如图1所示,一种VOC处理装置,包括壳体7,从壳体的一端至另一端依次设置有进气口
1、过滤装置2、等离子体发生器3、排气口 4。
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