详细说明
泊头同盛生产的UV光氧等离子净化设备对于VOCS的去除效率通常随着电压的升高而增加,当电压爬升时,DED反应器的两个电极之间的电场增强,导致气体火花放电,电火花放电能够增加放电区域的电子数量,并且增强电子与VOCS分子的有效碰撞概率。此外,上升的电压能够增强能量密度,导致更高的能耗,考虑到高压和能耗的限制,需要获取合适的电压值,当实验条件为脉冲率100Hz、负载因数100%,甲苯初始浓度为0.1mg/L时,将DBD反应器的电压从25kV增至90kv,甲苯的降解率从20%升高到95%,能量密度从85J/L升高至431J/L.
供电频率对挥发性有机物的去除效果与放电电压相似。供电频率增加,VOCS的去除率也会随之增加。当等离子体反应器获得的能量保持上升时,等离子体数量持续增加,导致放电反应加剧,从而挥发性有机物的去除率提高,同时,随着供电频率的增加,电流和输入功率增加,因此能量密度降低,研究发现,在放电电压为100kV,甲苯初始浓度为0.1mg/L.的条件下当供电频率从200Hz上升至1000Hz时,去除率从97%升高至100%,能量密度从845J/L降至805J/L.。由此可知,虽然供电率的增加能提高甲苯的去除率,但总体效果较小。
电极尺寸和材料
将银、铝和铜三种不同的金属作为正电极涂覆在阻挡介质的外表面,考察DBD填充Ag/TiO2催化剂的反应器对苯的降解效果,数据显示三种电极对苯降解效果的顺序为银>铝=铜,当能量密度为250J/L时,三种金属电极下苯的降解率分别为85%、72%和70%,在铝膏和铜膏电极的条件下,20%~40%的能量被额外消耗掉,这部分能量未参与任何化学反应。研究也考察了Ag的涂覆量对降解效果的影响,结果表明,涂覆量越大降解率越高。