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1、介質(zhì)阻擋放電(DBD)是一種放電電極之間存在絕緣介質(zhì)的特殊放電形式,DBD裝置有體放電、面放電等多種結(jié)構(gòu)。DBD裝置的結(jié)構(gòu)影響其放電均勻性、等離子體特性、活性物質(zhì)的空間分布等。沿面DBD放電裝置起始放電電壓較低,但放電等離子體主要沿絕緣介質(zhì)表面分布;體DBD結(jié)構(gòu)的放電區(qū)域發(fā)生在高、低壓電極之間,放電區(qū)域較大,但起始放電電壓升高。本論文設(shè)計(jì)了一種新型的沿面/體DBD復(fù)合放電裝置,在不改變供電電源的條件下,通過合理配置放電電極,同時(shí)生成沿面
2、放電和體放電,以結(jié)合兩種放電等離子體形式的優(yōu)點(diǎn),擴(kuò)大等離子體的空間分布,提高活性物質(zhì)的生成。研究結(jié)果如下:
1.對(duì)于高壓電極的選擇,對(duì)比陣列針電極、并列放置的金屬條形電極、平板電極,并列放置的金屬條形電極放電生成臭氧的能量效率最高,最大值達(dá)20.05 g/kW·h,明顯大于陣列針電極的能量效率最大值13.86 g/kW·h及平板電極的能量效率最大值14.65 g/kW·h;且隨著交流電壓峰值的升高,DBD裝置生成臭氧的能量效率
3、先升高,后下降。
2.對(duì)比共用高壓電極、共用低壓電極兩種沿面/體DBD復(fù)合放電裝置,在交流電壓峰值相同的條件下,共用高壓電極的復(fù)合DBD裝置放電功率更大,放電強(qiáng)度高;相比于單一DBD裝置,復(fù)合DBD裝置放電強(qiáng)度更高,活性物質(zhì)生成量更多;復(fù)合放電裝置的生成臭氧的能量效率高,最大值44.15g/kW·h,高于沿面DBD的生成臭氧能量效率最大值21.94g/kW·h及體DBD生成臭氧的能量效率最大值40g/kW·h。
3.
4、放電間隙、介質(zhì)厚度影響沿面/體DBD復(fù)合放電裝置的放電強(qiáng)度及活性物質(zhì)生成。在交流電壓峰值為16kV下,隨著空氣間隙由1.6mm增大到4.4mm,復(fù)合DBD裝置放電功率減小,生成臭氧質(zhì)量濃度由1.3mg/L減少到1.23mg/L;隨著介質(zhì)厚度由2.2mm增加到5.0mm,復(fù)合裝置放電功率減小,生成臭氧質(zhì)量濃度由1.23mg/L減少到1.18mg/L。
4.染料廢水脫色試驗(yàn)表明:相比于單一DBD裝置,復(fù)合DBD裝置對(duì)染料的脫色效率
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