大气压辉光放电等离子体在烟气脱硫脱硝中的应用

来源 :第十六届全国等离子体科学技术会议暨第一届全国等离子体医学研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bvhd5467h
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  目前火电厂烟气处理主要采用石灰石石膏脱硫法和选择性催化还原脱硝法(SCR)。石灰石石膏法存在运行维护费用高、易造成二次污染的问题;SCR所使用的催化剂价格十分昂贵,成本高。等离子体技术能够实现脱硫脱硝一体化处理。传统的等离子体处理技术主要有电子束辐照氨法和脉冲电晕法。但是,电子束辐照氨法运行费用高,电子束辐射危害性大;脉冲电晕法能耗高、运行效率不稳定。我们采用的新型电极结构,能够在大气压空气环境下稳定地生成大面积辉光放电等离子体,并可用于烟气脱硫脱硝。
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引言聚乙烯(PE)具有透明度高、化学稳定性好、生产成本低等优点,因而被广泛应用于工业领域.但由于亲水性较差,限制了其在复合材料、生物材料等方面的应用.大气压等离子体无需昂贵的真空系统,操作简便,处理材料时仅涉及表面,不会影响材料的基体性质,是一种高效的、环保的材料表面改性手段.在本工作中,我们利用一种以高电导率液体作为电极的新型介质阻挡放电(DBD)等离子体炬装置,用He和O2作为放电气体,丙烯酸
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引言当前,环境问题和能源问题已经成为新世纪人类社会迫切需要解决的世界性问题.其中,以TiO2为代表的氧化物半导体光催化材料以极佳的化学、热稳定性和极佳的光催化活性,得到了广泛的研究.实验图1 为课题组采用常压等离子体辅助沉积方法制备三维结构TiO2薄膜的表面形貌.
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霍尔推力器通道磁场分布对其放电过程和壁面鞘层特性具有重要影响,本文针对霍尔推力器放电通道壁面鞘层建立二维物理模型,采用粒子模拟方法研究不同磁场强度、不同离子入射速度对鞘层特性的影响,讨论了模拟区域径向尺度对鞘层稳定性的影响。
我们建立了高灵敏度脉冲激光-光腔衰荡光谱(Pulsed laser-CRDS,P-CRDS)原位测量介质阻挡放电(DBD)中NO2绝对数密度装置,通过对508-509 nm波段NO2光谱的测量,NO2实际探测极限可达17.5 ppb.在500 Pa气压、900 V放电电压和10 kHz的放电频率下,分别研究了在空气和NO2/Ar混合气体介质阻挡放电中,NO2的产生和脱除过程中的NO2绝对数密度随时
引言氨分解是极具吸引力的燃料电池原位供氢方法.已有报道主要以贵金属Ru为催化剂,通过热催化法分解氨气制氢.研究表明,非贵金属催化剂活性很低,贵金属Ru活性虽好但价格昂贵.本课题组发展了DBD等离子体与催化剂协同进行氨分解制氢的新方法.本文重点介绍介质阻挡放电等离子体对非贵金属催化剂的活化作用和等离子体与催化剂的协同效应本质.
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引言阴极鞘层由于其强烈的非线性,在不同的外部条件下,弧根呈现出收缩、扩散、甚至并联弧根形态.本文在磁旋转等离子体中观测到了多亮点及多弧根现象的演化过程,并对两者之间的联系进行了一定的研究.实验实验装置如图1所示.电弧发生器为同轴式发生器,发生器外部绕制水冷线圈以产生轴向磁场驱动电弧运动,磁场在0GS至600GS可调.
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