介质阻挡放电脱除烟气中NO的实验研究

介质阻挡放电脱除烟气中NO的实验研究

论文摘要

在低温等离子体技术中,介质阻挡放电具有电子密度高和可在常压下运行的特点,其在污染物脱除技术领域有良好的应用前景。烟气中NO的脱除效果直接由介质阻挡放电的微放电过程和化学动力学过程所决定。因此本文用柱筒型介质阻挡反应器对模拟烟气中NO的脱除过程进行了研究,从电气参数、气体性质和气体成分三个方面来分别考察其对介质阻挡放电脱除NO的影响。实验结果表明:放电间隙越小就越容易放电;固定电源频率的情况下,放电电压增加时,输入功率也随之增加,NO脱除率上升;当放电频率在4.94kHz到20kHz的电源输出频率范围内变化时,NO脱除率随放电频率增大而减小;气体流量和反应器入口NO浓度的增大都会使得NO脱除率的下降;烟气温度的变化(100°-150℃)对NO脱除率的影响不大;Ar的加入降低了击穿电压;SO2、H2O和O2的加入抑制NO的脱除,SO2和H20都会促进NO氧化为NO2。本文所做工作为反应器内气体间相互作用机理的动力学过程分析提供实验依据。

论文目录

  • 摘要
  • 英文摘要
  • 第一章 引言
  • 1.1 研究背景及意义
  • 1.2 低温等离子体脱硫脱硝技术研究现状
  • 1.2.1 电子束法
  • 1.2.2 电晕放电法
  • 1.2.3 介质阻挡法
  • 1.3 本课题研究内容
  • 第二章 介质阻挡放电基本理论
  • 2.1 等离子体基本概念
  • 2.2 介质阻挡放电的物理性质
  • 2.3 介质阻挡放电脱除NO机理
  • 2.4 影响介质阻挡放电脱除烟气中NO的因素
  • 第三章 实验系统及测试方法
  • 3.1 实验系统
  • 3.2 实验仪器
  • 3.2.1 高频电压电源
  • 3.2.2 烟气分析仪
  • 3.2.3 反应器
  • 3.2.4 示波器
  • 3.2.5 其他仪器
  • 3.3 测量方法
  • 3.3.1 电压电流波形测量
  • 3.3.2 放电功率测量
  • 3.3.2.1 功率测量方法分类
  • 3.3.2.2 李萨如图测功率原理
  • 3.3.2.3 U-Q李萨如图形特点
  • 3.3.2.4 U-Q李萨如图形计算方法
  • 3.4 实验步骤
  • 第四章 实验结果与讨论
  • 4.1 定义
  • 4.2 电气参数
  • 4.2.1 电极形状对NO脱除率的影响
  • 4.2.2 放电电压对NO脱除率的影响
  • 4.2.3 放电频率对NO脱除率的影响
  • 4.2.4 输入功率功率对NO脱除率的影响
  • 4.3 气体特性
  • 4.3.1 气体流量对NO脱除率的影响
  • 4.3.2 NO入口浓度对NO脱除率的影响
  • 4.3.3 气体温度对NO脱除率的影响
  • 4.4 气体成分
  • 4.4.1 氩气的加入对NO脱除率的影响
  • 2浓度对NO脱除率的影响'>4.4.2 SO2浓度对NO脱除率的影响
  • 4.4.3 含氧量对NO脱除率的影响
  • 4.4.4 含水量对NO脱除率的影响
  • 第五章 结论与建议
  • 5.1 本文的主要研究成果及结论
  • 5.2 课题展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 在学期间发表论文和参加科研情况
  • 相关论文文献

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