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低溫等離子體降解苯的工藝參數優化

2020-01-15 08:29:24王春雨朱玲許丹蕓羅清月
化工進展 2020年1期
關鍵詞:實驗分析

王春雨,朱玲,許丹蕓,羅清月

(1 北京工業大學環境與能源工程學院,北京100124;2 北京石油化工學院機械工程學院,北京102617)

揮發性有機物(volatile organic compounds,VOCs)不僅本身具有較強毒性,還可以和NOx發生光化學反應,形成光化學煙霧,也能與大氣中的氧化劑發生多途徑反應,生成二次有機氣溶膠(secondary organic aerosol,SOA),而SOA 是影響我國區域大氣復合污染的重要前體和參與物[1]。2018年6月國務院印發了“打贏藍天保衛戰三年行動計劃”,要求著力實施“十三五”VOCs污染防治工作方案,促進PM2.5和臭氧污染協同控制,控制VOCs 排放對改善我國大氣環境質量具有重要意義[2]。

目前VOCs 控制技術主要包括吸收法、吸附法、燃燒法、膜分離法等[3-8]。低溫等離子體法處理有機廢氣與其他傳統方法相比具有可在常溫常壓下操作,工藝流程簡單,運行費用相對較低,適應性強等特點,該技術成為近年來研究的熱點[9-13]。Ye 等[14]采用介質阻擋放電法凈化苯,探究初始濃度、氣體流速、能量密度對苯凈化效率的影響。梁文俊等[15]采用交流放電技術凈化苯,探究電場強度、氣體流速、鈦酸鋇填料對苯凈化效果影響。Jiang等[16]研究利用介質阻擋放電技術凈化苯,探究電極形狀、能量密度對凈化效率的影響。Zhang等[17]利用介質阻擋放電技術探究峰值電壓、初始濃度、氣體流速、反應器結構對苯乙烯凈化效率影響。目前已有研究側重于分析單因素的影響機制,而關于影響低溫等離子體凈化揮發性有機物多因素之間的協同(拮抗)作用,以及反應副產物組成的研究較少。……

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