低溫等離子空氣凈化器技術(shù)工藝簡(jiǎn)單,吸附法要考慮吸附劑的定期更換,脫附時(shí)還有可能造成二次污染;燃燒法需要很高的操作溫度;低溫等離子空氣凈化器在治理方面的優(yōu)勢(shì)聯(lián)合催化法中,催化劑存在選擇性,某些條件(如溫度過(guò)高)會(huì)造成催化劑失活,光催化法能利用紫外光照射在催化劑上產(chǎn)生光離子群等;生物法要嚴(yán)格控制pH值、溫度和濕度等條件,低溫等離子空氣凈化器在治理方面的優(yōu)勢(shì)以適合微生物的生長(zhǎng)。而低溫等離子體技術(shù)則較好的克服 了以上技術(shù)的不足,反應(yīng)條件為常溫高壓放電,反應(yīng)器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,并可同時(shí)消除混合污染物(有些情況還具有協(xié)同作用),不會(huì)產(chǎn)生二次污染等。就經(jīng)濟(jì)可行性來(lái)說(shuō),低溫等離子體反應(yīng)裝置本身系統(tǒng)構(gòu)成就單一緊湊,在運(yùn)行費(fèi)用方面,微觀來(lái)講,因高壓放電過(guò)程只提高電子溫度而離子溫度基本保持不變,這樣反應(yīng)體系就得以保持低溫, 所以不僅能量利用率高,而且使設(shè)備維護(hù)費(fèi)用也很低。
低溫等離子空氣凈化器技術(shù)在氣態(tài)污染物治理方面優(yōu)勢(shì)顯著。其基本原理是在高壓電場(chǎng)的加速作用下,產(chǎn)生高能電子,當(dāng)電子平均能量超過(guò)目標(biāo)治理物分子化學(xué)鍵能時(shí),分子鍵斷裂,達(dá)到消除氣態(tài)污染物的目的。它已成為目前的研究前沿,也正越來(lái)越多的用于氣態(tài)污染物的治理。