【摘 要】
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该文主要对气液混合两相电流体(TPM-EHD)直流电晕放电现象及其处理垃圾渗滤液的降解效果进行了研究.TPM-EHD放电基础实验研究表明:(1)该种放电中雾化液体有降低电晕电流的作
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该文主要对气液混合两相电流体(TPM-EHD)直流电晕放电现象及其处理垃圾渗滤液的降解效果进行了研究.TPM-EHD放电基础实验研究表明:(1)该种放电中雾化液体有降低电晕电流的作用.(2)在氮气参与的该种放电中,正极性条件下,随着气体流量的增加,电流略有增加,然后持平;在负极性条件下,随着气体流量的增加,电流逐渐增加,然后略有下降.(3)在氧气参与的该种放电中,正极性条件下随着气体流量的增加,电流逐渐增加,然后略有下降;在负极性条件下,随着气体流量的增加,电流逐渐下降,然后持平.(4)在空气参与的该种放电中,气体流量影响不明显.(5)单纯氮气中的放电在紫外区域有明显的光强分布(为氮基和氮激发态分子等产生),氮气中TPM-EHD放电在210-340nm附近光强被明显的吸收.(6)单纯氧气中的放电和氧气中的TPM-EHD放电在紫外波段无明显的光强分布, TPM-EHD放电处理垃圾渗滤液的实验和紫外线、臭氧及二者联用处理垃圾渗滤液的比较实验表明:氮气放电降解氨氮的效果(16.7﹪-74.8﹪)比氧气和空气放电有明显提高(约高40﹪-209﹪),可能是氮气放电产生的氮基和氮激发态分子等能促使更多自由基的产生;而氧气和空气中由于有氧气的存在,氮基和氮激发态分子等易于与氧基发生反应生成氮氧化物,因此氮基等不易产生,影响了自由基的生成,从而影响了处理效果.氮气放电处理COD有升高的趋势(5﹪-15.6﹪),而氧气和空气放电COD既有升高又有下降,变化不稳定.上述结果表明:氮基和氮激发态分子等在氮气TPM—EHD放电废水处理中扮演了重要的角色.
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