烟气NO<,x>/SO<,x>联合脱除反应器流化——DBD特性研究

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非平衡等离子体脱硫脱硝技术是一种新型的大气污染物处理技术。在用于脱除工业过程尾气(NOx、和SOx)时,它比许多传统工艺具有更多优点,如反应速度快、能耗低,不易造成二次污染等。作为应用基础研究,本文结合实验与热重分析理论、传热传质理论、数值模拟、介质阻挡放电击穿理论等,研究了吸附催化一等离子体烟气NO<,x>/SO<,x>同步脱除反应器内催化剂颗粒含水率对反应器负载的影响(催化剂极易吸附水分受潮)。 现场实验中发现:1)催化剂极易吸附水分受潮,剧烈地改变了催化剂颗粒的介电常数,严重影响了反应器负载性能的变化,导致高频高压脉冲电源与之谐振频率不匹配而不能正常工作;2)以前采用的固定床,很容易堵灰,造成绝缘电阻的下降,烟气流量的减少,甚至堵塞;3)固定床中填充催化剂颗粒慢慢下移,造成水平玻璃管中上部空隙变大,烟气容易从上部通过,使得固定床吸附效率变差。 为了解决上述问题,1)用恒温干燥箱和加电等离子体对催化剂颗粒(预先吸附水分)加热脱水,进行热重分析,分别导出了分解热动力学公式。并且得到DBD反应器负载性能稳定的措施即烟气通入反应器前必须升温至150℃以上,反应器负载要有很好的保温;2)反应器采用流化床的形式,既可以很好的除去烟灰,又可以使吸附效果提高。反应器用板-板式,吸附烟气中NO<,x>、SO<,x>时流化床微微流化,等离子解吸附时不流化,仍然是固定床。但是板-板式放电距离不能太大,距离太小又不利于流化。本文采用fluent6.2数值模拟的方法,研究了好几种不同距离,不同风速下的流化效果,得出合适的流化风速和放电距离。
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