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介质阻挡放电等离子体电热转化特性研究

专 业: 热能工程
关键词: 低温等离子体 介质阻挡放电 催化剂 温升特性 热份额
分类号: O461  X511  O53
形 态: 共 70 页 约 45,850 个字 约 2.193 M内容
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内容摘要


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S0z和NOx时,它较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,本文结合实验与热传导理论、静电场理论、介质阻挡放电击穿理论等,研究了等离子体一催化吸附协同脱除NOx、SO<,2>中反应器内催化剂颗粒在等离子体的轰击作用下的温升特性。

为研究反应器内催化剂颗粒的温升特性与放电距离、放电条件如金属丝网目数、反应器形式等等的关系,也为了便于比较,本文选择了线管式和板一板式两种类型的反应器,且每种类型下选择多种反应工况如放电距离、金属丝网电极密度、调压器出口电压等作为研究对象。

通过研究发现,对板一板式等离子体反应器,金属丝网电极密度面积率一定时,热份额达到最高时有一个最佳的放电距离;对于同一个放电距离,也有一个最佳的金属丝网电极密度面积率。

电压的大小对催化剂颗粒的温升速度的影响比较明显。

在线管式等离子体反应器中的放电情况相对板一板式具有更复杂的放电特性。

放电特性与填充颗粒的物性有关。

据热传导方程得出的线管式等离子体反应器内经比较大者的温升速率分布与实验比较一致。

结合静电场理论对线管式等离子体反应器中空气介质层中的电场强度分布做了推导,并得出比较合理的结论..……

全文目录


摘要
第一章 绪论
1.1 前言
1.2 低温等离子体国内外研究发展概况及应用
1.2.1 电子束法的发展概况及应用
1.2.2 脉冲电晕法烟气脱硫脱硝的发展过程和研究现状
1.3 介质阻挡放电的特点
1.4 本文所要做的工作
第二章 实验设备及实验内容
2.1 引言
2.2 实验装置
2.2.1 实验系统
2.2.2 实验器材
2.2.3 等离子体反应器
2.3 实验工况与实验过程
2.3.1 线管式等离子体反应器实验过程
2.3.2 板-板式等离子体反应器实验过程
2.4 实验目的
第三章 介质阻挡强电离放电的电热转化特性
3.1 引言
3.2 线管式反应器电热转化特性
3.2.1 Φ28mm 玻璃管(空管)加电实验现象描述
3.2.2 Φ58mm 玻璃管实验工况
3.2.3 Φ120mm 玻璃管实验工况
3.3 板-板式反应器电热转化特性
3.3.1 金属丝网电极面积率24%实验工况
3.3.2 金属丝网电极面积率13%实验工况
3.3.3 金属丝网电极面积率32%实验工况
3.3.4 板-板式反应器各个工况点比较
3.4 实验总结
第四章 介质阻挡放电的电热转化模型与分析
4.1 本章涉及的一些内容
4.1.1 帕邢定律Paschen
4.1.2 介质阻挡放电的概念
4.1.3 介质阻挡放电斑图
4.1.4 介质阻挡放电内部过程和机理
4.2 等离子体反应器中电场的分布
4.2.1 没有填充催化剂时的情况
4.2.2 当电场间填充了催化剂介质颗粒后的情况
4.2.3 多个催化剂介质颗粒存在时电场的计算
4.2.3.1 矩形排列
4.2.3.2 六角密积
4.3 介质阻挡放电击穿过程研究
4.4 能量平衡计算
4.4.1 线管式反应器
4.4.2 板-板式反应器
4.4.3 影响电热转化份额的原因分析
4.4.4 总结
4.5 利用Lissajous 图形计算介质阻挡放电功率
4.5.1 电压-电荷Lissajous 图形的分析
4.5.2 利用电压-电荷Lissajous 图形法计算功率
4.6 本章小结
第五章 全文总结及今后研究展望
5.1 全文总结
5.2 进一步研究的建议
参考文献

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中图分类: > O461 > 数理科学和化学 > 物理学 > 真空电子学(电子物理学) > 气体放电(气体导电)
其他分类: > X511 > 环境科学、安全科学 > 环境污染及其防治 > 大气污染及其防治 > 气相污染物
其他分类: > O53 > 数理科学和化学 > 等离子体物理学

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