滑动弧放电等离子体处理挥发性有机化合物基础研究
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:B
【学位授予年份】:2008
【分类号】:X701
【图文】:
人学博上学位论文排放量中占据很大的比例,并且已经逐渐成为VOCs最重要的室外排放印刷、喷漆、制漆、印染等工艺的表面涂层作业过程中,由于油墨、涂料剂和稀料等溶剂中含有大量的苯、甲苯、乙酸乙醋、二甲苯、丁酮等一系成分,因此在涂层工艺中这些溶剂将转变为大量的vOCs废气排出。以纺行业普遍采用的定型机为例:定型机是印染行业整理加工设备,利用高温中所添加的加工助剂(如柔软剂、平滑剂、手感调整剂等)与纤维形成交印染、印花生产过程中使用的染料、柔软剂、固色剂等助剂在烘干、定型由于温度升高而部分挥发产生废气,其主要成分是树脂有机挥发组分(甲浆丙烯酸、印染助剂、氨、醋酸、染料分解产物(如取代苯系物)等v
1.4.2滑动弧放电物理特性A.Fridrnan〔’25,’291和0.Mutaf-Yardimcil’“7]等人提出,滑动弧放电过程主要经历三个阶段:气体击穿阶段,平衡阶段和非平衡阶段(如图1.3所示11271)。这个观点被普遍认可〔’25一‘32]。另外,介于平衡阶段和非平衡阶段两者之间的快速转变阶段 (FastEquilibriumtoNon一 equilibriumtransition,F即ETRe)也被A.Fri如an[’2,],A.ezemiehowshl,”]和M.Pospisil[,’2]等人着重研究。eAS!NPUT图1.3滑动弧放电阶段[l27]Fig· IJEvoluationofglidingaregasdiseh雌e[127](1)击穿阶段滑动弧变化过程起始于气体被击穿。电极两边的高压提供了足够的电场强度以击穿空气,然后在电弧之间的最小距离处形成放电。通过电极密度的动力方程可计算出电弧形成时间。A.Fridman在总电流I=IA条件下得到的气体击穿时间约等于1微秒1125
【引证文献】
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本文编号:2725695
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