泊頭同盛生產的UV光氧等離子凈化設備對于VOCS的去除效率通常隨著電壓的升高而增加,當電壓爬升時,DED反應器的兩個電極之間的電場增強,導致氣體火花放電,電火花放電能夠增加放電區域的電子數量,并且增強電子與VOCS分子的有效碰撞概率。此外,上升的電壓能夠增強能量密度,導致更高的能耗,考慮到高壓和能耗的限制,需要獲取合適的電壓值,當實驗條件為脈沖率100Hz、負載因數100%,甲苯初始濃度為0.1mg/L時,將DBD反應器的電壓從25kV增至90kv,甲苯的降解率從20%升高到95%,能量密度從85J/L升高至431J/L.
供電頻率對揮發性有機物的去除效果與放電電壓相似。供電頻率增加,VOCS的去除率也會隨之增加。當等離子體反應器獲得的能量保持上升時,等離子體數量持續增加,導致放電反應加劇,從而揮發性有機物的去除率提高,同時,隨著供電頻率的增加,電流和輸入功率增加,因此能量密度降低,研究發現,在放電電壓為100kV,甲苯初始濃度為0.1mg/L.的條件下當供電頻率從200Hz上升至1000Hz時,去除率從97%升高至100%,能量密度從845J/L降至805J/L.。由此可知,雖然供電率的增加能提高甲苯的去除率,但總體效果較小。
電極尺寸和材料
將銀、鋁和銅三種不同的金屬作為正電極涂覆在阻擋介質的外表面,考察DBD填充Ag/TiO2催化劑的反應器對苯的降解效果,數據顯示三種電極對苯降解效果的順序為銀>鋁=銅,當能量密度為250J/L時,三種金屬電極下苯的降解率分別為85%、72%和70%,在鋁膏和銅膏電極的條件下,20%~40%的能量被額外消耗掉,這部分能量未參與任何化學反應。研究也考察了Ag的涂覆量對降解效果的影響,結果表明,涂覆量越大降解率越高。 |
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