Electric discharge plasma(EDP)can efficiently degrade aqueous pollutants by its in situ gen erated strong oxidative species(OH,0,H2O2.O.etc)“nd other physiochemical effects(UV irradiation,shockwaves,local high temper...Electric discharge plasma(EDP)can efficiently degrade aqueous pollutants by its in situ gen erated strong oxidative species(OH,0,H2O2.O.etc)“nd other physiochemical effects(UV irradiation,shockwaves,local high temperature,etc),but a high energy consumptions limit the application of EDP in water treatment.Some adsorbents,catalysts,and oxida nts have been employed for en hanci ng the degradation of pollutants by discharge plasma.These hybrid plasma technologies offer improved water treatment performance compared to dischai'ge plasma alone.This paper reviews the water decontamination performance and mechanisms of these hybrid plasma technologies,and some suggestions on future water treatment technologies based on discharge plasma are also proposed.展开更多
在大气压条件下,气隙距离为12 mm时,针—板DBD结构在不同的气体介质中会表现出不同的放电模式。当气体介质为氩气、放电电压为4 k V时,放电电压的正半周期表现为丝状放电模式,放电电压的负半周期为类辉光放电模式。当气体介质为氮气、...在大气压条件下,气隙距离为12 mm时,针—板DBD结构在不同的气体介质中会表现出不同的放电模式。当气体介质为氩气、放电电压为4 k V时,放电电压的正半周期表现为丝状放电模式,放电电压的负半周期为类辉光放电模式。当气体介质为氮气、放电电压为12 k V时,放电为电晕放电模式,但电压的正负半周期电晕放电模式也存在区别,在电压的负半周期,电流脉冲更加规则。当放电电压升高到15 k V,放电电压的正、负半周期会出现不同的放电模式,正半周期为丝状放电模式,负半周期呈现类辉光放电模式。在空气条件下,放电电压为12 k V时,存在和氮气条件下相似的电晕放电模式,而当放电电压为15 k V时,在整个周期只表现出丝状放电模式。展开更多
为了考察等离子体活化空气产生臭氧对脱硫浆液中亚硫酸钙的氧化作用,采用沿面放电等离子体发生装置,探究了放电电压、曝气量、曝气气体温度以及亚硫酸钙浆液的浓度和温度等参数对亚硫酸钙氧化率的影响。结果表明,在室温条件下,当亚硫酸...为了考察等离子体活化空气产生臭氧对脱硫浆液中亚硫酸钙的氧化作用,采用沿面放电等离子体发生装置,探究了放电电压、曝气量、曝气气体温度以及亚硫酸钙浆液的浓度和温度等参数对亚硫酸钙氧化率的影响。结果表明,在室温条件下,当亚硫酸钙浓度为0.01 mol/L时,放电电压取15 k V、曝气量取1.0 m3/h时具有较好的放电氧化效果;较低的曝气气体温度和亚硫酸钙浓度、以及较高的浆液温度有利于亚硫酸钙的放电氧化。当放电电压为14 k V、亚硫酸钙浆液初始浓度0.01 mol/L时,放电氧化仅采用0.7 m3/h曝气量就可使其氧化率达到空气自氧化采用1.4 m3/h曝气量时的氧化率的1.49~1.59倍。当放电氧化的浆液浓度为空气自氧化的2倍时,其氧化率为空气自氧化的1.2~1.5倍,在降低工艺投资和运营成本方面具有明显优势。展开更多
文摘Electric discharge plasma(EDP)can efficiently degrade aqueous pollutants by its in situ gen erated strong oxidative species(OH,0,H2O2.O.etc)“nd other physiochemical effects(UV irradiation,shockwaves,local high temperature,etc),but a high energy consumptions limit the application of EDP in water treatment.Some adsorbents,catalysts,and oxida nts have been employed for en hanci ng the degradation of pollutants by discharge plasma.These hybrid plasma technologies offer improved water treatment performance compared to dischai'ge plasma alone.This paper reviews the water decontamination performance and mechanisms of these hybrid plasma technologies,and some suggestions on future water treatment technologies based on discharge plasma are also proposed.
文摘在大气压条件下,气隙距离为12 mm时,针—板DBD结构在不同的气体介质中会表现出不同的放电模式。当气体介质为氩气、放电电压为4 k V时,放电电压的正半周期表现为丝状放电模式,放电电压的负半周期为类辉光放电模式。当气体介质为氮气、放电电压为12 k V时,放电为电晕放电模式,但电压的正负半周期电晕放电模式也存在区别,在电压的负半周期,电流脉冲更加规则。当放电电压升高到15 k V,放电电压的正、负半周期会出现不同的放电模式,正半周期为丝状放电模式,负半周期呈现类辉光放电模式。在空气条件下,放电电压为12 k V时,存在和氮气条件下相似的电晕放电模式,而当放电电压为15 k V时,在整个周期只表现出丝状放电模式。
文摘为了考察等离子体活化空气产生臭氧对脱硫浆液中亚硫酸钙的氧化作用,采用沿面放电等离子体发生装置,探究了放电电压、曝气量、曝气气体温度以及亚硫酸钙浆液的浓度和温度等参数对亚硫酸钙氧化率的影响。结果表明,在室温条件下,当亚硫酸钙浓度为0.01 mol/L时,放电电压取15 k V、曝气量取1.0 m3/h时具有较好的放电氧化效果;较低的曝气气体温度和亚硫酸钙浓度、以及较高的浆液温度有利于亚硫酸钙的放电氧化。当放电电压为14 k V、亚硫酸钙浆液初始浓度0.01 mol/L时,放电氧化仅采用0.7 m3/h曝气量就可使其氧化率达到空气自氧化采用1.4 m3/h曝气量时的氧化率的1.49~1.59倍。当放电氧化的浆液浓度为空气自氧化的2倍时,其氧化率为空气自氧化的1.2~1.5倍,在降低工艺投资和运营成本方面具有明显优势。