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DBD等離子體技術處理惡臭氣體反應器結構優(yōu)化研究

 郭東俊 2020-02-04
惡臭是世界七大環(huán)境公害之一,為尋求有效的控制技術,本文以硫化氫(H2S)為研究對象,采用三種新型介質阻擋放電反應器常溫常壓降解流動態(tài)惡臭氣體。實驗所用三種反應器分別為新型排管式、套管式介質阻擋放電反應器(單一DBD式)與DBD耦合準分子紫外光輻射反應器。實驗采用新型排管式介質阻擋放電技術產生低溫等離子體,考察輸入電壓、初始進氣濃度、風速、排管級數等影響因素對H2S降解率、能率的影響。結果表明:輸入電壓的增大有利于H2S氣體的降解,當氣體流速8.0m/s,H2S初始濃度為40mg/m3,排管級數5級,電壓為13.2kV時,H2S降解率可達69%,能率可達3081mg/kWh;風速的增大(即氣體停留時間減少)會降低H2S氣體的降解率,當電壓為13.2kV,H2S初始濃度為40mg/m3,排管級數5級,風速為6m/s時,H2S降解率可達76%,能率達2541mg/kWh;初始濃度的增加不利于H2S氣體的降解;排管級數的增加有利于H2S的降解。采用套管式介質阻擋放電(Dielectric Barrier Discharge, DBD)形式,通過一個高壓電源同時產生等離子體和KrI*準分子紫外光... 

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