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DFSD-GZ喷漆废气处理专用设备
喷漆废气主要成分包括:二相悬浮物(粉尘)、挥发性溶剂油、稀料、二甲苯。由于粉尘和溶剂油的分离存在一定的技术困难,所以后续的异味净化往往因为粉尘的粘附导致处理效率下降。
DFSD直流脉冲放电在机构的设计上兼顾静电吸附和高低压电晕放电裂解技术,最大限度发挥电晕对污染分子的吸附和轰击,实现喷漆废气粉尘和异味的有效净化。


等离子体喷漆废气处理设备技术参数
流量:5000m3/h
规格:1000*1200*1300mm
材料:柜体2mm镀锌铁板
放电极:304不锈钢
地极:六边形蜂窝
结构:插入式
放电方式:脉冲电晕
输出电压:20Kv(可调)
输出功率:600-1200W
设计流速:4m/s
绝缘强度:40Kv
保护配置:过电流、过电压、高次谐波
单机设计最大净化效率60%

静电吸附技术
静电吸附除尘是利用工业电除尘的原理,在小型化技术方面的创新。
高压静电工作原理是:含有粉尘颗粒的气体,在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时,由于阴极发生电晕放电、气体被电离,此时,带负电的气体离子,在电场力的作用下,向阳板运动,在运动中与粉尘颗粒相碰,则使尘粒荷以负电,荷电后的尘粒在电场力的作用下,亦向阳极运动,到达阳极后,放出所带的电子,尘粒则沉积于阳极板上,而得到净化的气体排出防尘器外。通俗点讲,就是高压静电形成的电场磁力吸附空气中的灰尘,减少灰尘而净化空气。但它不能直接杀死病毒、细菌,分解污染物;若积尘太多未清理或静电吸尘器效率下降,易造成二次污染

电晕放电技术
气体介质在不均匀电场中的局部自持放电。是最常见的一种气体放电形式。在曲率半径很大的尖端电极附近,由于局部电场强度超过气体的电离场强,使气体发生电离和激励,因而出现电晕放电。发生电晕时在电极周围可以看到光亮,并伴有咝咝声。电晕放电可以是相对稳定的放电形式,也可以是不均匀电场间隙击穿过程中的早期发展阶段。
电晕放电的形成机制因尖端电极的极性不同而有区别,这主要是由于电晕放电时空间电荷的积累和分布状况不同所造成的。在直流电压作用下,负极性电晕或正极性电晕均在尖端电极附近聚集起空间电荷。在负极性电晕中,当电子引起碰撞电离后,电子被驱往远离尖端电极的空间,并形成负离子,在靠近电极表面则聚集起正离子。电场继续加强时,正离子被吸进电极,此时出现一脉冲电晕电流,负离子则扩散到间隙空间。此后又重复开始下一个电离及带电粒子运动过程。如此循环,以致出现许多脉冲形式的电晕电流,电晕放电可以在大气压下工作,但需要足够高的电压以增加电晕部位的电场。一般在高压和强电场的工作条件下,不容易获得稳定的电晕放电,亦容易产生局部的电弧放电。为提高稳定性可将反应器做成非对称的电极形式。电晕放电反应器的设计主要参考电源的性质而有所不同,有直流电晕放电和脉冲式电晕放电。利用电晕放电可以进行静电除尘、污水处理、空气净化等。



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