等离子油烟净化器电场根据低温等离子体净化原理和机械、离
心原理相结合而设计。该机由离心分离段、过滤段、低温
等离子净化段、消声段等部分组成。
1.
离心分离段:采用机械除油技术,利用风机气体动力进
行净化油烟。通过流体力学的双向流理论在叶轮内部实现油烟
分离。通过改变叶片的角度和叶片的形式,使油烟分子在叶轮
盘、片上撞击---。使油烟呈微粒油雾状,被离心力甩入箱体
内壁,由漏油管流出。
2.
而逃逸的微米级油烟被后置的过滤段(粗过滤和精过滤)
处理后大部分被过滤,余下的亚微米级的油雾微粒和烟气中有
毒---及异味等进入低温等离子体净化段处理。
过滤段在过滤净化同时具有吸声降噪作用,使设备整
体噪声得到有效控制。
3.
低温等离子净化段:该段主要采用电晕放电方法产生高
浓度离子,然后利用等离子体使通过电场的烟气中的颗粒带上
不同(正、负)的电荷,从而自相吸引,凝并,湖南湿式静电设备,单个体积增大
---成大团而沉降,这样使烟气得到净化,可以对小至亚微米
级的细微油烟颗粒物进行有效的收集。区别于静电式直接利用
电场极板吸附油烟颗粒的净化方式,延长电场有效工作时间.
开关控制稳压原理
开关k以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关k接通时,输入电源e通过开关k和滤波电路提供给负载rl,在整个开关接通期间,电源e向负载提供能量;当开关k断开时,输入电源e便中断了能量的提供。可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。图中,由电感l、电容c2和二极管d组成的电路,就具有这种功能。电感l用以储存能量,在开关断开时,储存在电感l中的能量通过二极管d释放给负载,使负载得到连续而稳定的能量,因二极管d使负载电流连续不断,所以称为续流二极管。在ab间的电压平均值eab可用下式表示:
eab=ton/t*e
式中ton为开关每次接通的时间,t为开关通断的工作周期(即开关接通时间ton和关断时间toff之和)。
由式可知,改变开关接通时间和工作周期的比例,ab间电压的平均值也随之改变,湿式静电吸附设备,因此,随着负载及输入电源电压的变化自动调整ton和t的比例便能使输出电压v0维持不变。改变接通时间ton和工作周期比例亦即改变脉冲的占空比,这种方法称为“时间比率控制”(time ratio 缩写为trc)。
按trc控制原理,有三种方式:
一、脉冲宽度调制(pulse width modulation,缩写为pwm)
开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式。
二、脉冲频率调制(pulse frequency modulation,湿式静电设备生产商,缩写为pfm)
冲宽度恒定,通过改变开关工作频率来改变占空比的方式。
三、混合调制
冲宽度和开关工作频率均不固定,彼此都能改变的方式,它是以上二种方式的混合.
模块化高压静电电场科学的电晕电极安装组合形式,湿式静电设备定做,起晕电压低,放电性能强,强度大,使通过的油雾粒子大量的吸附在集尘板上。
工作原理:
低温等离子体分解油雾、废气等污染介质时,等离子体中的高能离子起决定性作用。流星雨状的高能等离子与介质发生 非弹性碰撞,将能量转化成基态介质的内能,发生激发、离解、电离等一系列过程是污染介质处于活化状态。污染介质在等离子体的作用下,产生活性自由基,活化后的污染分子经过等离子体定向链化学反应后被脱离。当离子平均能量超过污染介质中化学链结合能时,分子链段裂,污染介质分解,并在等离子发生器吸附场的作用下被收集。在低温等离子体中,可能由污染介质成分决定发生的各类化学反应,这主要取决于等离子的平均能量、离子密度、气体温州、污染物质介质浓度及共存的介质成分。
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