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介质阻挡放电低温等离子体协同吸附净化室内甲醛实验研究

发布时间:2020-06-21 03:14
【摘要】:室内甲醛是有限空间空气主要污染物之一,对人体健康有着一定危害,其治理技术及研究进展受到重点关注。传统的植物吸收法、吸附法、臭氧氧化法等方法易造成二次污染,对低浓度污染处理效果不明显。治理空气污染的有效方法之一是低温等离子体技术,是未来环保行业的主要研究目标。本文开展了同轴圆筒式介质阻挡放电低温等离子体技术净化模拟室内甲醛废气的研究,对比分析单独介质阻挡放电、单独吸附、介质阻挡放电协同吸附三种处理技术对甲醛的净化效果,探讨了放电参数、工艺参数、电极材料、吸附剂等因素对甲醛净化率的影响。通过三种处理技术净化效果的对比,表明协同技术可有效提高污染物甲醛的净化效果。研究结果表明:(1)采用单独介质阻挡放电净化模拟室内甲醛废气,在选定参数范围,放电电压增加,有效放电功率升高,甲醛净化率升高,有效能量利用率先增加后减小,最高可达0.04715mg?kJ~(-1);采用单独吸附法净化甲醛废气,相同条件下,四种吸附剂对甲醛吸附效果大小顺序依次为4A-分子筛γ-Al_2O_3陶瓷颗粒陶瓷拉西环。(2)采用一段式填充床同轴圆筒结构DBD反应器对模拟室内甲醛废气进行实验,试验参数范围内,甲醛净化率随着放电频率的增大先升高后降低,气体进气流量和初始浓度与甲醛净化率负相关;吸附剂的加入在空气气氛下对甲醛净化效果提升明显;甲醛净化率随吸附剂填充量的增加先上升后降低存在最佳峰值。(3)针对最优γ-Al_2O_3吸附剂协同介质阻挡放电净化甲醛进行正交实验,在选定参数范围内对甲醛净化率的影响顺序为放电电压进气流量放电频率有效放电区间吸附剂填充量,本试验最优方案为放电电压12kV、放电频率130Hz、进气流量1.0L/min、有效放电区间60mm、吸附剂填充量28mL。图[51]表[19]参考文献[83]
【学位授予单位】:安徽理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:O647.3;X51
【图文】:

介质阻挡放电低温等离子体协同吸附净化室内甲醛实验研究


羰基化合物的生成过程

介质阻挡放电低温等离子体协同吸附净化室内甲醛实验研究


脲醛树脂胶粘剂的反应途径[4]

【参考文献】

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本文编号:2723416

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