【摘 要】
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工业烟气中的氮氧化物是造成环境污染的重要原因,低温等离子体技术基于活性粒子的氧化作用,可以将污染物有效转化。本文设计了介质阻挡等离子体发生系统,开展了低温等离子体氧化NO的研究,考察了能量密度,氧含量的影响。研究结果表明在960~1 920 J/L的能量密度下,NO的转化效率随着能量密度的增大而降低;同时减小氧浓度有利于NO的转化;结合氧化催化剂对NO的转化具有明显的促进作用。基于实验室结果,设计
【机 构】
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浙江大学能源清洁利用国家重点实验室
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(51836006、52206119); 浙江大学龙泉创新中心资助项目(ZDLQ 2020003);
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工业烟气中的氮氧化物是造成环境污染的重要原因,低温等离子体技术基于活性粒子的氧化作用,可以将污染物有效转化。本文设计了介质阻挡等离子体发生系统,开展了低温等离子体氧化NO的研究,考察了能量密度,氧含量的影响。研究结果表明在960~1 920 J/L的能量密度下,NO的转化效率随着能量密度的增大而降低;同时减小氧浓度有利于NO的转化;结合氧化催化剂对NO的转化具有明显的促进作用。基于实验室结果,设计了500 m~3/h的低温等离子体结合氧化催化剂的试验装置,在工业硅矿热炉开展了中试试验。中试结果表明对于低浓度的NO(体积分数0~0.005%)可完全转化,生成的NO2初始会吸附在催化材料表面,随着反应的进行逐渐析出;对于高浓度的NO(体积分数0.005%~0.025%),出口NO浓度均值为0.001%(体积分数)。上述结果证明低温等离子体氧化低浓度NO的可行性。
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