静电除尘是当前脱除大气颗粒物的最常用技术,其关键是在相同收尘面积的情况下如何提高除尘效率,不同的电极结构和电压参数电晕放电会产生不同的效果,电晕放电能否产生高密度等离子体是影响收尘效率的主要问题。针对于此,本课题拟利用光学方法,对静电除尘器中电晕放电产生的等离子体强度和除尘效率关系进行研究。具体工作包括除尘空间电流的空间分辨研究、电晕层厚度研究、电晕层发光强度研究、电晕层特征谱线强度研究。以期寻找静电除尘器的最佳参数,用于指导静电除尘器的研制。本研究将拓展静电除尘器除尘机理研究的方法。同时将优化静电除尘器的设计方案,提高除尘器性价比,对进一步促进大气污染治理也有着积极的现实意义。
Electrostatic precipitation;Corona discharge;Plasma;Gas discharge;
静电除尘是治理工业粉尘最常用技术,其关键是在相同收尘面积的情况下如何提高除尘效率,电晕放电能否产生高密度等离子体是影响收尘效率的主要问题。针对于此,本课题通过对不同放电结构研究电晕层等离子体参数(厚度、温度、发光强度、特征谱线等),建立电晕层等离子体参数和除尘效率之间的关系。通过雾化水电极电晕放电对微细粉尘的除尘效率进行实验研究。本研究拓展了静电除尘器除尘机理研究的方法,同时对拓展静电除尘器的设计思路,提高收尘效率,进一步促进大气污染治理也有着积极的现实意义。结合该项目的研究共培养硕士研究生20人,在国际学术期刊、国际会议及国内核心期刊上已发表论文21篇,其中SCI收录9篇,EI收录4篇,获发明专利1项,成果已进行应用收到了较好的经济和社会效益。