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801.
等离子体烟气脱硫脱硝工业试验装置   总被引:6,自引:0,他引:6  
介绍等离子体烟气脱硫脱硝技术原理及发展现状,等离子体烟气脱硫硝工业试验装置的工艺流程、技术参数及了调节系统、加速器辐照处理系统、脉冲电晕放电处理系统等。  相似文献   
802.
非平衡态等离子体技术在环境保护领域的应用   总被引:22,自引:0,他引:22  
非平衡态等离子体的特点在于通过放电产生的电子温度远远高于系统中其他重粒子的温度。根据这一特点研究了非平衡态等离子体对环境污染物的处理技术;分析了非平衡态等离子与环境污染物的作用过程及其机理;最后探讨了该技术在环境保护领域的应用前景及其存在的问题。   相似文献   
803.
以废轮胎为实验物料 ,在N2 热等离子体反应器内进行了一系列热解试验。气体产物产率达 40 % ,固体产物产率为 60 % ,气体产物主要成分为CO、H2 、CH4 等可燃气体 ,固体产物分析结果显示该产物特性与轮胎制造中加入的配料碳黑相近  相似文献   
804.
基于等离子体反应器的室内空气净化装置研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在对比若干室内空气净化方法之后 ,介绍了等离子体空气净化的能力、机理以及光催化反应 ,对基于等离子体反应器的室内空气净化典型装置进行系统分析。对等离子体空气净化技术的研究进行了展望 ,指出存在的问题和发展的方向。  相似文献   
805.
等离子体处理皂化废液工艺实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
描述了用电弧等离子体技术处理皂化废液的新工艺研究结果。等离子体功率为 70~ 10 0kW ,工作气体为空气 ,实验对皂化废液的物理化学性质、粉末输送工艺和等离子体处理工艺等进行了深入的研究。实验结果表明 ,废水蒸发浓度超过 5 5 %后出现沉淀物 ,使粘度增高。而且粘度随浓度的增高而增加 ,随温度的增加而降低 ,此性质表明废水不易高浓度蒸发和输送。采用等离子体粉末化新工艺可以有效地解决其困难 ,废水经等离子体处理后有机物去除率 >97% ,并可回收处理产物中的碱 85 %、碳粉 10 %以及可燃性气体等 ,等离子体处理废液的能耗约 2kg/kWh。本工艺具有较好的经济性和消除污染的能力。  相似文献   
806.
设计了一套高压电源装置以及相应的同轴圆柱 筒介质阻挡放电管 ,研究了放电管中心电极直径以及介质层管内径变化对放电冷等离子体去除NO的影响。实验结果表明 ,这 2种电极尺寸的变化对NO去除率有显著的影响。中心电极直径的增加 ,有助于增强放电 ,但同时减小了反应空间 ;介质层管内径增加 ,延长停留时间的同时放电的强度却相应减弱了。所以中心电极的直径或介质层的内径均应有一最佳值 ,使得其他条件不变的情况下NO的去除效果最佳。  相似文献   
807.
远程等离子体改善PVC生物填料表面性能的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
李茹  陈杰瑢  陈军  姚鑫 《环境科学》2006,27(1):43-46
'通过4种远程等离子体(Ar、He、O2、N2)对PVC填料进行表面改性,采用接触角测量和X射线光电子能谱分析(XPS)等手段,分析了改性前后PVC填料表面结构性能,评价了在等离子体表面改性中电子、离子、自由基的影响.结果表明,PVC表面经远程等离子体处理后,其表面润湿性和表面化学成分均发生变化,在最佳表面改性条件(放电功率60W,放电时间3min,Ar气流量为20cm3/s在距放电区40cm)下,PVC表面的(O+N)/C即从7%增加到22%,表面的水接触角从97°下降到15°以下.改性后的PVC填料表面生物膜形成速度加快,生物量显著增加.  相似文献   
808.
等离子体催化氧化恶臭污染物的试验   总被引:3,自引:1,他引:2  
尝试用一种等离子体光催化复合技术净化污水处理泵站臭气,研究表明,该种复合技术具有较显著的协同促进效应,通过改变等离子体发生单元与光催化单元的距离以及在两者之间放置去静电网,可消除等离子体单元产生的负电荷对光催化单元的不利影响,进一步提高其复合效应。在此还对这一复合技术产生协同效应的机理进行了分析,并在污水处理泵站实地考查了这种复合技术对臭气的净化效果。  相似文献   
809.
低温等离子体技术净化空气中的甲苯   总被引:6,自引:0,他引:6  
等离子体技术是一种有效去除VOCs的方法. 介绍了等离子体净化技术的原理,通过甲苯净化实验,分析了在改变电压、污染物入口质量浓度等参数后净化效率的变化. 结果表明:在电压为9 kV,ρ(甲苯)小于12 g/m3时,反应器有较高的净化效率,尤其在低ρ(甲苯)时,净化效率可接近于100%. 实验还主要观察了副产物ρ(CO)的变化,在处理低ρ(甲苯)时,ρ(CO)较低;而随着ρ(甲苯)的增加,ρ(CO)增长较快. 等离子体协同催化实验提高了反应器的处理极限,通过添加催化剂,降低了CO的产生量,使有机物更多地转化为无害的CO2;同时,由于反应器放电过程还会产生高浓度的臭氧,必须使用后置处理装置将其去除,以彻底实现无二次污染.   相似文献   
810.
近年来,随着越来越多的抗生素抗性基因在水环境中被检出,对养殖业和医药行业产生了很大的影响,是一个亟待解决的环境问题。采用介质阻挡放电等离子体射流处理模拟畜禽养殖废水中的抗生素抗性基因,并分析介质阻挡放电等离子体产生的活性物质。结果表明,介质阻挡放电等离子体射流技术能有效去除废水中的抗生素抗性基因。  相似文献   
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