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時間:2021-09-07 13:38?來源:未知
低溫等離子除臭設備介質阻擋放電的產生方法是什么?
 
低溫等離子除臭設備介質阻擋放電(DBD)的產生方法是將***緣介質插入放電空間的不平衡氣體放電,也稱為DBD電暈放電或無聲放電。介質阻擋放電可以在高電壓、寬頻率范圍內工作,正常工作壓力為10~10,電源頻率為50Hz~1MHz。在兩個放電電極之間填充一定量的工作氣體,用***緣介質覆蓋一個或兩個電極。該介質也可以直接懸浮在放電空間中或填充顆粒介質。
低溫等離子除臭設備介質阻擋放電(DBD)通常由正弦波交流高壓電源驅動。隨著電源電壓的升高,系統中反應物氣體的狀態會經歷三個階段,即從***緣狀態逐漸變為擊穿狀態,***后放電。當電源電壓相對較低時,雖然有些氣體會有一些電離和自由擴散,但含量太小,電流太小,使反應區的氣體發生低溫等離子除臭設備反應。這時,電流為零。隨著電源電壓的逐漸升高,反應區內的電子也隨之增加。然而,當沒有達到反應氣體的擊穿電壓時,兩個電極之間的電場相對較低,不能為電子提供足夠的能量,導致氣體分子的非彈性碰撞。缺乏非彈性碰撞導致電子數量***量增加。因此,反應氣體仍處于***緣狀態,不會產生放電。此時,電流隨著電極施加電壓的增加而略有增加,但幾乎為零。如果電源電壓繼續增加,當兩電極間的電場***到足以引起氣體分子的非彈性碰撞時,由于低溫等離子除臭設備的非彈性碰撞,氣體會******增加。當空間電子密度高于某一臨界值和Pasin擊穿電壓時,許多微放電絲會在兩個電極之間導電,系統中可以觀察到明顯的發光現象。此時,電流將隨著施加電壓的增加而迅速增加。低溫等離子除臭設備
在介質阻擋放電中,當擊穿電壓超過帕興時,間隙中會出現***量隨機分布的微放電。這種放電的外觀類似于低壓輝光放電,發出近藍光。從近距離看,它是由***量以細絲形式出現的快速脈沖放電組成的。只要電極間的氣隙均勻,放電就均勻、擴散、穩定。這些微放電由***量的快脈沖電流線組成,每條電流線在放電空間和時間上呈不規則分布。放電通道基本為圓柱形,半徑約0.1~0.3mm,放電持續時間短,約10~100ns,但電流密度可高達0.1~1ka/cm。每根電流絲都是微放電,擴散到介質表面的表面放電中,表現為一個亮點。

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