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111.
应用冷等离子体净化尾气中NO的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文设计了轻便的电晕放电装置 ,并用其进行了冷等离子体去除NO的实验研究 ,得到了NO的去除率随放电管的输入功率、NO的初始浓度以及气体的流量而变化的对比曲线。在流量较小 (≤ 0 .0 5m3 /h)或者浓度较低 (≤ 15 0×10 -6)的情况下 ,本文所设计的装置去除NO的效果较好 (>80 % )。该装置体积小、重量轻、功耗低 ,加以改进 ,对于实际的汽车尾气排放控制 ,具有良好的应用前景  相似文献   
112.
介绍了低温等离子体技术在处理挥发性有机物(VOCs)的研究现状和成果;探讨了低温等离子体技术的发展趋势.  相似文献   
113.
等离子体与光催化复合技术净化污水处理泵站臭气   总被引:1,自引:0,他引:1  
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。同时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。该技术对臭气中NH3的降解率可达46.1%,对H2S的降解率可达67.3%。  相似文献   
114.
低温等离子体技术改善生物膜反应器载体表面性能的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通常,微生物及广为应用的多聚体型生物载体表面均带有有负电荷。两者间产生的静电斥力严重阻碍了载体表面生物膜的形成。为强化微生物的载体上附着,提出了载体表面电荷改性新技术;低温等离子体氧化-Fe离子沉积技术。研究了4种等离子体对4种聚合载体(PE、PP、PS和PVC)的氧化强度及Fe^3+在处理后载体上的沉积。实验表明,处理后的载体表面生物膜形成速度加快,生物量显著增加,这项新技术为开发生物膜反应器新  相似文献   
115.
低温等离子体及其在废气处理中的应用   总被引:15,自引:0,他引:15  
陈殿英 《化工环保》2001,21(3):136-139
介绍了等离子体的概念及分类、低温等离子体的产生方法,概述了低温等离子体处理烟道气有机废气的应用研究进展情况,并指出了今后低温等离子体处理废气的应用研究方向。  相似文献   
116.
117.
电晕放电等离子体烟气脱硫工业化试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
在四川绵阳5000-20000 m3/h装置上进行了电晕放电等离子体烟气脱硫试验。试验结果表明,水蒸气/氨放电活化均能够提高烟气脱硫效率。在水蒸气/氨活化及脉冲电晕联合作用下,烟气温度60-70℃,烟气含湿总量约10%,SO2初始体积分数1500×10-6,氨硫摩尔比2:1,系统耗能率约为4 W·h/m3时,脱硫效率达到93%,形成的副产物中(NH4)2SO4与(NH4)2SO3的质量比大于95:5。  相似文献   
118.
低温等离子体技术及其在柴油机排气处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
概述了等离子体特点及分类 ,介绍了低温等离子体的产生及其净化柴油机排气的应用进展 ,分析了低温等离子体技术有效处理柴油机排气的机理 ,阐述了未来低温等离子体处理柴油机排气的主要方向与应用前景。  相似文献   
119.
应用等离子体耦合催化剂进行烟气同时脱硫脱硝实验,重点分析了甲醇对脱硫脱硝效率的影响,同时研究了反应温度、甲醇浓度等因素的影响。实验结果表明,在V2O5/TiO2催化剂耦合等离子体反应器中,200℃时添加0.4%的甲醇能将NO的氧化效率从38%提高到99%。  相似文献   
120.
The impact of acidification (Low pH 5.0) on plasma electrolytes (Na+, K+, Cl?, Ca2+, and Mg2+) in a freshwater fish Cyprinus carpio was studied for a 35 day (long term) exposure period, while control groups were maintained at neutral pH (7.3). During long-term (35 days) exposure periods, plasma K+ and Mg2+ levels were increased (77.8% and 16.0%) in the low pH (5.0) treated fish. On the other hand, plasma Na+, Cl?, and Ca2+ levels were decreased (12.4%, 18.4% and 31.3%, respectively). The loss of plasma Na+, Cl?, and Ca2+ indicates the displacement of Ca2+ from tight junctions. The increased plasma K+ ion might have resulted from acidosis, because intracellular K+ is released from muscle as H+ enters. The elevated level of plasma Mg2+ might be due to inhibition of active transport of magnesium across the kidneys resulting in the accumulation of this ion in the plasma. Ionic alteration takes place upon exposure to acidic pH and can be considered as a potential tool for detecting environmental stresses caused by acidification.  相似文献   
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