DBD等离子体在处理液体污染物及废气方面的应用研究

DBD等离子体在处理液体污染物及废气方面的应用研究

论文摘要

与真空等离子体相比,大气压等离子体具有无需昂贵真空系统、费用低、操作方便等优点,故其拥有更广泛的工业应用前景。在本论文中,我们创新性的利用高导电率液体作为介质阻挡放电(DBD)系统的一个电极,研究了新型DBD等离子体装置的基本放电特性,并探究了该技术在两个应用方面的可行性。通过特殊设计,我们在大气压条件下产生了低温辉光等离子体羽。我们利用等离子体羽的尾流活性气体对有机染料甲基紫污水和垃圾填埋场渗沥液进行了降解处理。在处理染料污水时,我们发现活性空气能脱除染料颜色但不能降解苯环类结构,而氧气却能完全降解甲基紫溶液,并且在采用相同的放电功率和处理时间时提高氧气流速可有效提高甲基紫溶液的分解速率;在处理垃圾渗沥液时,处理一定时间后溶液由灰暗变澄清,并且渗沥液的电导率、化学需氧量(COD)及氨基化合物降低了50%,生物需氧量(BOD)降低了76%,悬浮物(SS)降低了91%,完全达到膜反渗透设备所需的预处理要求。因此可看出,非平衡等离子体技术是很有前景的新颖污水处理技术之一。此外我们还利用该放电系统对废气的降解进行了初步研究。实验结果表明大气压DBD等离子体可有效降解废气中近96%的一氧化氮(NO),但同时产生少量二氧化氮(NO2)。由于NO2易被化学吸收,因此等离子体—化学法将是一种有效的废气处理技术。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 大气压等离子体的发展
  • 1.3 大气压DBD等离子体
  • 1.4 论文研究内容及意义
  • 第二章 大气压DBD等离子体实装置及实验方法
  • 2.1 引言
  • 2.2 本论文实验装置及方法
  • 第三章 大气压DBD等离子体对液体污染物的处理研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验方法
  • 3.3 实验结果及讨论
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 大气压DBD等离子体对废气处理的研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验方法
  • 4.3 实验结果及讨论
  • 4.4 本章小结
  • 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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