【摘 要】
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挥发性有机物(VOCs)是大气污染物的重要组成部分,能够破坏臭氧层,是臭氧污染和二次颗粒物的重要前体物。低温等离子体技术是一种能够有效去除VOCs的新方法。低温等离子体技术
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挥发性有机物(VOCs)是大气污染物的重要组成部分,能够破坏臭氧层,是臭氧污染和二次颗粒物的重要前体物。低温等离子体技术是一种能够有效去除VOCs的新方法。低温等离子体技术相较传统处理VOCs技术具有速度快、降解速率高、对污染物适用性强等优点,因此受到国内外研究人员重视。低温等粒子体技术处理VOCs具有处理迅速、降解率高等优点的同时,还存在单一的低温等离子体技术能量利用率低、降解不彻底等问题。对此,本研究以典型VOCs二甲苯为研究对象,开展了低温等离子体协同光催化技术处理二甲苯的实验研究。通过研究电源电压、频率、初始浓度、气体流量、催化剂填充长度、有效放电区域长度等因素,考察了低温等离子体+光催化技术降解二甲苯的性能、能量利用率与机理。主要的研究结果如下:(1)在不添加催化剂情况下,低温等离子体对二甲苯具有很好降解能力。实验结果:在相同情况下,二甲苯的降解速率随着施加电压和电源频率的增加而增加,当放点区域长度为120mm,放电电压为20kV,电源频率为11 kHz,气体流量1L/min,初始浓度1100 mg/m3时二甲苯的降解率高达77.04%。(2)利用两种不同的方法将催化剂Ti02负载在直径5 mm的玻璃珠上,填充催化剂到反应器中,可以明显提高反应器对二甲苯的降解效率。在相同条件下,催化剂填充的量越多,对二甲苯的降解效率越好。当电压为20 kV,频率11 kHz,气体流量1 L/min,初始浓度1100 mg/m3,反应器对二甲苯的降解率为82.7%。(3)给反应装置添加外接紫外灯光后,开启4盏紫外灯,其他条件与(2)相同时,二甲苯的降解率达到97.3%。(4)通过低温等离子体协同光催化降解二甲苯,其主要产物是CO2、CO、H20等小分子物质。
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