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文檔簡介
1、隨著我國經(jīng)濟(jì)快速增長和國際貿(mào)易不斷發(fā)展,各大港口船舶壓載水排放量也逐年增加,船舶壓載水中攜帶大量外來生物,使我國海洋生態(tài)環(huán)境面臨越來越大的外來生物入侵壓力。利用基于大氣壓強(qiáng)電場放電的高級氧化技術(shù)是一種安全有效的壓載水處理方法,該方法的核心是研制能夠連續(xù)、規(guī)模、高效制備活性氧粒子的發(fā)生裝置。傳統(tǒng)規(guī)模化活性氧粒子發(fā)生裝置,由于存在幾何尺度放大效應(yīng),致使放電體系難以在數(shù)千赫茲以上的高頻下運(yùn)行。而較低的激勵頻率使活性氧粒子發(fā)生裝置存在體積過大、
2、效率低、產(chǎn)率難以提高等問題?;诟呒壯趸幚韷狠d水技術(shù)要求,依據(jù)大氣壓強(qiáng)電場放電規(guī)?;苽涓邼舛然钚匝趿W拥募夹g(shù)路線,開展了分區(qū)激勵式大氣壓非平衡等離子體反應(yīng)器陣列研究,結(jié)果表明:
(1)利用大氣壓非對稱電極結(jié)構(gòu)介質(zhì)阻擋放電,在高激勵電壓下可以產(chǎn)生微流注與微類輝光交替促成放電模式,微流注存在于激勵電壓的正半周期,微類輝光存在于激勵電壓的負(fù)半周期,微流注頭部動態(tài)強(qiáng)電場與微類輝光陰極位降區(qū)持續(xù)強(qiáng)電場在放電間隙內(nèi)的協(xié)同作用,增強(qiáng)了放
3、電間隙內(nèi)局部強(qiáng)電場的時空分布,有利于提高活性氧粒子的產(chǎn)生效率;
(2)通過應(yīng)用非對稱電極結(jié)構(gòu)與高電壓激勵,可以促使大氣壓非平衡等離子體反應(yīng)器工作在微流注與微類輝光交替促成放電模式,在時間和空間上強(qiáng)化了放電間隙內(nèi)的局部電場;通過對電極表面進(jìn)行預(yù)氧化處理,增加了反應(yīng)器電極表面抗氧化性,延長了反應(yīng)器電極壽命,提高了放電穩(wěn)定性?;谝陨蟽?yōu)化,大氣壓非平衡等離子體反應(yīng)器制備活性氧粒子的最高濃度可達(dá)165 g/m3,最高產(chǎn)量達(dá)41.9 g
4、/h,單位放電面積產(chǎn)量達(dá)1130 g/m2·h;
(3)通過建立分區(qū)激勵方法,將系統(tǒng)諧振參量(變壓器漏感與反應(yīng)器等效電容)分散到由小型高頻高壓變壓器和大氣壓非平衡等離子體反應(yīng)器組成的分區(qū)激勵單元中,實現(xiàn)了在反應(yīng)器陣列規(guī)模尺度增加的同時,保證系統(tǒng)固有諧振頻率不變,放電系統(tǒng)仍然可以工作在原有較高的頻率,解決了大氣壓非平衡等離子體反應(yīng)器陣列規(guī)模尺度放大效應(yīng)問題;
(4)通過設(shè)計大功率逆變器與小型高頻高壓變壓器研制了大氣壓非
5、平衡等離子體反應(yīng)器陣列分區(qū)激勵電源。大功率逆變器主電路采用IGBT開關(guān)器件組成的全橋逆變電路,通過PWM控制策略對輸出功率和頻率進(jìn)行調(diào)控,輸出頻率范圍為5~11 kHz,最大輸出功率為20 kW,可同時驅(qū)動40臺大氣壓非平衡等離子體反應(yīng)器;小型高頻變壓器設(shè)計充分考慮了高頻高壓激勵的特點(diǎn),使用頻率范圍為5~11kHz,最高輸出電壓為10 kV;
(5)基于分區(qū)激勵方法,利用大氣壓非平衡等離子體反應(yīng)器與小型高頻變壓器組成分區(qū)激勵單
6、元,將24組分區(qū)激勵單元陣列并接于一臺大功率逆變器上,研制了分區(qū)激勵式大氣壓非平衡等離子體反應(yīng)器陣列。在實際工程應(yīng)用模式下,該反應(yīng)器陣列首次實現(xiàn)在8 kHz以上的工作頻率下運(yùn)行,保證了活性氧粒子的規(guī)?;苽?,制得活性氧粒子濃度可達(dá)110.9 g/m3,產(chǎn)量可達(dá)443.6 g/h;同常規(guī)裝置相比,其體積大幅減小,工作頻率大幅提高(由1 kHz左右提升至8kHz以上),激勵電壓大幅降低(由10~30 kV降低至2~4 kV),為高級氧化壓載
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