[发明专利]低温等离子体对挥发性有机污染物降解效率的研究方法在审

专利信息
申请号: 202010864253.9 申请日: 2020-08-25
公开(公告)号: CN111905534A 公开(公告)日: 2020-11-10
发明(设计)人: 俞元春;曹毅;俞菲;潘畅;万京林;戴阳 申请(专利权)人: 南京林业大学;南京苏曼等离子科技有限公司
主分类号: B01D53/32 分类号: B01D53/32;G16C20/10;G16C10/00
代理公司: 西安研创天下知识产权代理事务所(普通合伙) 61239 代理人: 郭璐
地址: 210037 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 低温 等离子体 挥发性 有机 污染物 降解 效率 研究 方法
【权利要求书】:

1.低温等离子体对挥发性有机污染物降解效率的研究方法,其特征在于,包括以下步骤,

S1:组装实验室低温等离子体降解系统的各部件;

S2:检查低温等离子体降解系统的气密性;

S3:配气,直到反应器进口和出口达到相同的气体浓度,并且保持相对稳定;

S4:改变反应器电参数及气体参数,当气体浓度相对稳定后,对反应器出口的气体进行取样分析,测定低温等离子体对挥发性有机污染物的降解率、能量效率以及降解产物;

S5:重复以上步骤,改变不同的电参数和气体参数,研究其他单一因素对低温等离子体降解挥发性有机污染物的影响;

S6:组装扩大化实验低温等离子体降解系统,重复步骤S2-S5,进行扩大化实验研究。

2.根据权利要求1所述的低温等离子体对挥发性有机污染物降解效率的研究方法,其特征在于:所述挥发性有机污染物为苯乙烯或间二甲苯或苯乙烯与间二甲苯的混合气体。

3.根据权利要求1所述的低温等离子体对挥发性有机污染物降解效率的研究方法,其特征在于:步骤S4和S5中所述的电参数包括放电电压、放电电流和电源占空比,所述气体参数包括进气流量和进气浓度。

4.根据权利要求1所述的低温等离子体对挥发性有机污染物降解效率的研究方法,其特征在于:步骤S4中低温等离子体对挥发性有机污染物的降解率的测定公式为能量效率的测定公式为式中,η为挥发性有机污染物的降解率;C0为挥发性有机污染物的初始浓度;C1为挥发性有机污染物反应后的浓度;ε为挥发性有机污染物的能量效率;m为挥发性有机污染物的分子量;v为气体的速度;P为放电功率。

5.根据权利要求1所述的低温等离子体对挥发性有机污染物降解效率的研究方法,其特征在于:步骤S4中所述降解产物的测定包括气态产物和固态产物的测定。

6.根据权利要求1所述的低温等离子体对挥发性有机污染物降解效率的研究方法,其特征在于:步骤S1中所述实验室低温等离子体降解系统包括配气系统、反应器(5)、供电系统以及分析测试系统;用于配制气体的配气系统与所述反应器(5)的进口连接,所述供电系统为所述反应器(5)提供电源,所述分析测试系统包括电参数测试系统和气体参数测试系统,所述电参数测试系统与所述供电系统电连接,所述气体参数测试系统对反应器(5)进出口气体的参数进行测试。

7.根据权利要求6所述的低温等离子体对挥发性有机污染物降解效率的研究方法,其特征在于:所述配气系统包括干燥空气压缩瓶(1)、玻璃转子流量计(2)、挥发性有机污染物发生瓶(3)和混合瓶(4);所述干燥空气压缩瓶(1)中的空气与所述挥发性有机污染物发生瓶(3)中的挥发性有机污染物在所述混合瓶(4)中混合稀释后通入所述反应器(5)中,所述干燥空气压缩瓶(1)和挥发性有机污染物发生瓶(3)上连接有所述玻璃转子流量计(2),用来控制混合空气和有机污染物的流量。

8.根据权利要求1所述的低温等离子体对挥发性有机污染物降解效率的研究方法,其特征在于:步骤S6中所述的扩大化实验低温等离子体降解系统包括脉冲高压电源系统、反应堆(9)、风机(10)和分析测试系统;用于配制气体的风机(10)与所述反应堆(9)的进口连通,所述脉冲高压电源系统与所述反应堆(9)电连接;所述分析测试系统包括电参数测试系统和气体参数测试系统,所述电参数测试系统与所述脉冲高压电源系统电连接,所述气体参数测试系统对反应堆(9)进出口气体的参数进行测试。

9.根据权利要求8所述的低温等离子体对挥发性有机污染物降解效率的研究方法,其特征在于:所述反应堆(9)包括不止一个低温等离子反应器,若干个所述低温等离子反应器并联连接。

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