泊頭同盛生產(chǎn)的UV光氧等離子凈化設(shè)備對(duì)于VOCS的去除效率通常隨著電壓的升高而增加,當(dāng)電壓爬升時(shí),DED反應(yīng)器的兩個(gè)電極之間的電場(chǎng)增強(qiáng),導(dǎo)致氣體火花放電,電火花放電能夠增加放電區(qū)域的電子數(shù)量,并且增強(qiáng)電子與VOCS分子的有效碰撞概率。此外,上升的電壓能夠增強(qiáng)能量密度,導(dǎo)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(dāng)實(shí)驗(yàn)條件為脈沖率100Hz、負(fù)載因數(shù)100%,甲苯初始濃度為0.1mg/L時(shí),將DBD反應(yīng)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(duì)揮發(fā)性有機(jī)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(huì)隨之增加。當(dāng)?shù)入x子體反應(yīng)器獲得的能量保持上升時(shí),等離子體數(shù)量持續(xù)增加,導(dǎo)致放電反應(yīng)加劇,從而揮發(fā)性有機(jī)物的去除率提高,同時(shí),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(fā)現(xiàn),在放電電壓為100kV,甲苯初始濃度為0.1mg/L.的條件下當(dāng)供電頻率從200Hz上升至1000Hz時(shí),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(zhì)的外表面,考察DBD填充Ag/TiO2催化劑的反應(yīng)器對(duì)苯的降解效果,數(shù)據(jù)顯示三種電極對(duì)苯降解效果的順序?yàn)殂y>鋁=銅,當(dāng)能量密度為250J/L時(shí),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(xué)反應(yīng)。研究也考察了Ag的涂覆量對(duì)降解效果的影響,結(jié)果表明,涂覆量越大降解率越高。 |