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低温等离子体技术处理含吡啶废气研究与应用

发布时间:2021-02-01 21:23
  工业恶臭污染问题日益受到人们的关注与重视,现有的控制技术尚不完善,尤其是对于低浓度大气量恶臭废气经济高效的处理方法尚不多,因此研究探索经济有效的恶臭治理方法十分迫切。低温等离子体是一项处理恶臭废气的新兴技术,可以大大降低恶臭脱除工艺的复杂性和投资运行费用,引起了人们的重视和深入研究。本论文旨在探索试验低温等离子体技术用于含吡啶废气治理,拟通过工业应用试验研究,试图为大规模工程设计和工艺控制提供所必需的实验数据和理论基础。本文首先对模拟医化企业实际气体配制的含吡啶恶臭气体进行了较为系统的实验研究。在此基础上,设计了等离子体-吸收处理吡啶废气工程试验装置,并进行了运行分析。实验采用最大输出电压为30kV(工程试验60kV)的直流电源,实验规模为0.06-10m3/h。本文的主要内容及取得的成果和结论如下:1、应用低温等离子体对医化行业中的恶臭气体中代表性污染物——吡啶进行脱除试验。采用自制高压直流电源,在氧化氛围中进行了脱臭试验。实验考察了峰值电压、停留时间和初始浓度等工艺参数对去除率的影响。结果表明:(1)低温等离子体技术能有效处理含吡啶废气,去除率可达85%以上。(2)提高峰值电压可以... 

【文章来源】:浙江大学浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:71 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

低温等离子体技术处理含吡啶废气研究与应用


催化焚烧系统装置图

示意图,恶臭气体,光催化氧化,示意图


图2.2TIO:光催化氧化治理恶臭气体示意图F19.2.2SehemeofthelaboratoryPhoto一reaetorused体在水中或其它溶液中溶解度较大,或恶臭物质体吸收法治理。恶臭气体常见吸收剂有苛性钠、钠等。法的典型工艺流程如图2.3所示【”]。吸收液从塔料滴流;恶臭气体从吸收塔底部进入,通过孔的这种对流方式产生湍流,增大了表面接触面积降落至吸收塔的下部。溶液饱和后被收集进入分再循环使用。净化后的气体从吸收塔顶部排放。

吸收塔,填料,恶臭气体


可用液体吸收法治理。恶臭气体常见吸收剂有苛性钠、次氯酸钠、硫酸、盐酸、亚硫酸钠等。液体吸收法的典型工艺流程如图2.3所示【”]。吸收液从塔顶部进入喷淋到填料上,顺着填料滴流;恶臭气体从吸收塔底部进入,通过孔隙空间向上运行;气、液相之间的这种对流方式产生湍流,增大了表面接触面积;吸收液与恶臭气体充分接触后降落至吸收塔的下部。溶液饱和后被收集进入分离塔,经处理去除污染物后溶液再循环使用。净化后的气体从吸收塔顶部排放。

【参考文献】:
期刊论文
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[5]催化法在恶臭治理中的应用[J]. 姜安玺,张英民,姜蔚,徐桂芹.  哈尔滨商业大学学报(自然科学版). 2004(02)
[6]关注恶臭[J]. 程严.  环境导报. 2003(20)
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博士论文
[1]脉冲放电等离子体治理有机废气放大试验研究[D]. 聂勇.浙江大学 2004
[2]直流电晕放电诱导自由基簇射烟气脱硝试验和机理研究[D]. 林赫.浙江大学 2002

硕士论文
[1]直流电晕放电诱导自由基簇射治理有机废气的实验研究[D]. 李明波.浙江大学 2005



本文编号:3013460

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