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截至2013年,对低温等离子体的作用机理研究认为是粒子非弹性碰撞的结果。低温等离富含电子、离子、自由基和激发态分子,其中高能电子与气体分子(原子)发生撞,将能量转换成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解和电离等一系列过秸处于活化状态。一方面打开了气体分子键,生成一些单分子和固体微粒;另一力生.OH、H2O2.等自由基和氧化性****强的O3,在这一过程中高能电子起决定性作用,离子的热运动只有*。常压下,气体放电产生的高度非平衡等离子体中电子温层氏度)远高于气体温度(室温100℃左右)。在非平衡等离子体中可能发生各种类型的化学反应,主要决定于电子的平均能量、电子密度、气体温度、*气体分子浓度和≥气体成分。这为一些需要很大活化能的反应如大气中难降解污染物的去除提供了另外也可以对低浓度、高流速、大风量的含挥发性有机污染物和含硫类污染物等进行处理。


对生产过程排出污染物的准确定量分析方法,应在控制设备设计和选择之前确定。如果 装置是严格地利用排放物数据作为控制设备的输入数据和以规范要求作为排出物*高允许*设计出来的,则采用后面要讨论的一种方法或多种方法的组合,就能有效地对大多数气态污染物进行控制。   取样是污染源分析的关键。取样方法和仪器的复杂程度,根据特定任务的不同而异^因 此,在设计取样装置的功能元件时,需要有一定的技术知识和常识。取样是为了测定排出气 流中污染物的数量或浓度、测定污染消除装置的效率、指导污染控制设备或装罝的设计者以 及鉴定来自生产过程或污染源的污染程度。一个完整的测定,应包括浓度、污染物特性以及有关气体流速等项目。大多数法定允许限指,需要知道的是排放物的质量流量,因此,就需要知道浓度和体积流量的数据。


有机气态污

在环保工作中,还常使用降尘、*尘和总悬浮微粒(T.S.P)的概念。降尘是指空气 中粒径大于lOym的固体粒子,靠重力作用能在较短时间内沉降到地面。由于粒径小于10mm 的固体粒子不易沉降而能长期*浮在空气中,故称*尘。总悬浮物(T.S.P)系指空气中粒径小于100pm的固体粒子。在实际工作中,以及国内外一些文献资料中,常常未对“粉尘”、“飞灰”、“烟”、“雾”等 名词作严格区分,多统称为“粉尘”或“*”。本书中,对工业过程产生的气溶胶顆粒,常 以“粉尘”称之,对燃烧过程所产生的固体粒子常称为“*”。    气态污染物气态污染物包括无机物和有机物两类。无机气态污染物有硫化物(S02、S03、H2S等)、含氮化合物(N0、N02、NH3等)、卤化物 (Cl2、HCl、HF、SiF4等)、碳的氧化物(C0、C02)及臭氧、过氧化物等。    有机气态污染物则有碳氢化合物(烃、芳烃、稠环芳烃等)、含氧有机物(醛、酮、酚等)、含 氮有机物(芳香胺类化合物、腈等)、含硫有机物(硫醇、****、****等)、含*有机物(*代 烃、*、有机氯*等)等。染物的危害

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