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1、揮發(fā)性有機化合物(VOCs)來源廣泛,是形成“霧霾”的主要前體污染物,對人體健康及生態(tài)環(huán)境具有直接與間接的危害,研發(fā)高效的處理技術(shù)與裝置成為工程界關(guān)注的焦點。
低溫等離子體技術(shù)具有處理效率高、無選擇性、適用范圍廣等優(yōu)點。本課題采用DBD等離子體技術(shù),以苯作為目標污染物,系統(tǒng)地探討了能量輸入密度(SIE)、苯初始濃度及放電區(qū)長度對苯處理效果的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn)尾氣中苯濃度隨SIE的增加或放電區(qū)長度的增加而降低;當苯初始濃度增大時,苯
2、降解率隨之下降。同時借助尾氣吸收液對小球藻的脅迫效應(yīng),系統(tǒng)探討了排放尾氣的生態(tài)綜合毒性,結(jié)果表明DBD等離子體降解苯產(chǎn)生的多種副產(chǎn)物具有較強的綜合毒性,甚至超過未處理的含苯廢氣,同時不同放電條件產(chǎn)生的TVOC表現(xiàn)出不同的生物綜合毒性。
在此基礎(chǔ)上,將DBD低溫等離子體與ACF/TiO2分別在放電區(qū)和后端進行耦合,并與ACF進行對比,進一步探討DBD等離子體協(xié)同技術(shù)處理苯的效果及中間產(chǎn)物構(gòu)成特點,為DBD等離子體協(xié)同技術(shù)的研發(fā)奠
3、定實驗基礎(chǔ)。在ACF及ACF/TiO2放電區(qū)外協(xié)同DBD處理含苯廢氣時,電源輸入電壓為28V,ACF放電區(qū)外協(xié)同DBD處理含苯廢氣效果最好;電源輸入電壓為18V,ACF/TiO2放電區(qū)外協(xié)同DBD處理含苯廢氣效果最好;而電源輸入電壓為23V時,兩種實驗條件對苯的處理效果相似。ACF及ACF/TiO2放電區(qū)協(xié)同DBD處理含苯廢氣時,電源輸入電壓為18V、23V時,苯去除效果比ACF及ACF/TiO2置于放電區(qū)后端好,但是在電源輸入電壓為2
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