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文檔簡介
1、隨著惡臭污染越來越嚴重,惡臭氣體的處理逐漸成為廢氣治理中的熱點問題。為了尋求更有效的治理技術(shù),本文對流動態(tài)條件下介質(zhì)阻擋放電(DBD)降解幾種代表性惡臭氣體進行了實驗室研究。 研究結(jié)果表明,介質(zhì)阻擋放電對流動態(tài)條件下烴類惡臭氣體苯乙烯有很好的去除效果。9000V外施電壓,氣體流速小于2m/s時,初始濃度為200mg/m3的苯乙烯可以達到90%降解率,3m/s時也可以達到近70%。用紅外和GC-MS檢測了苯乙烯氣態(tài)反應(yīng)產(chǎn)物和結(jié)焦
2、物質(zhì),結(jié)果發(fā)現(xiàn),外施電壓較低時,氣態(tài)產(chǎn)物中除了有C02、CO和H20,還有苯、甲苯、苯甲醛、苯酚等帶環(huán)狀的物質(zhì)生成。結(jié)焦物質(zhì)經(jīng)檢測也主要是一些帶苯環(huán)的物質(zhì)。 研究介質(zhì)阻擋放電對流動態(tài)條件下含硫惡臭氣體二甲二硫降解結(jié)果表明,9000V外施電壓下,氣體流速lm/s,初始濃度100mg/m3的二甲二硫可以達到65%左右的降解率,3m/s時僅有45%。氣相反應(yīng)產(chǎn)物紅外光譜分析得知,二甲二硫主要反應(yīng)產(chǎn)物是C02、S02,另外還有少量的S
3、03。由氣體混合平衡方程計算二甲二硫降解速率常數(shù)得平均降解速率常數(shù)為1.6×10之Ls~.W-1,最佳反應(yīng)條件為外施電壓7500V(Pw=106.25),氣體流速3m/s(即氣體流量2.7L.s-1),初始濃度為80mg/m3,此時降解速率常數(shù)最大(kd=2.6l×10-2Ls~.W-1)。研究介質(zhì)阻擋放電對流動態(tài)含氮惡臭氣體氨降解結(jié)果表明,9000V外施電壓,氣體流速小于2m/s時,初始濃度125mg/m3的氨降解率可以達到80%,而
4、3m/s時,也可以達到近60%左右。由于放電后管壁有白色沉積物,用離子色譜法分析沉積物成分主要是NH4N03。利用能率(Ey)計算得出,9000V外施電壓,初始濃度為125mg/m3時,能率最大值是4.83g.(Kw.h)-1,此時氣體流速為3m/s;而初始濃度250mg/m3能率最大值為8.39g.(Kw.h-1),此時氣體流速為2m/s。為了進一步提高介質(zhì)阻擋放電處理效率,實驗首次進行了雙等離子體降解二硫化碳的研究。I區(qū)為Kr+I2
5、混合氣體的實驗結(jié)果表明,3m/s氣體流速,6000V外施電壓下,350torrKr+工2雙等離子體使初始濃度為100mg/m3二硫化碳降解率提高了30%,而200torrKr+工2雙等離子體僅提高了10%。要保持60%左右的降解率,350torr雙等離子體的加入可使外施電壓從9000V降低到6000V。對Kr+12雙等離子體作用機理分析表明,由于準分子KrI*的預(yù)分解生成了激發(fā)態(tài)I*原子。二硫化碳分子除了和等離子體中的高能電子、自由基等
6、作用,還可以吸收I*所發(fā)射的183nm紫外光直接解離,也可以吸收12*發(fā)射的342nm紫外光成激發(fā)態(tài)而解離。 此外還進行了I區(qū)為Kr-+-Br2雙等離子體降解二硫化碳的研究。結(jié)果表明,Kr/Br2=I/0.5紫外燈對二硫化碳降解效果最好。3m/s氣體流速,7500V外施電壓條件下,Kr/Br2=I/0.5紫外燈可以使二硫化碳降解率增加近30%。分析Kr+Br2雙等離子體降解機理得出,I區(qū)KrBr*準分子紫外光的峰值波長為207
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