近年来大气中挥发性有机物(VOCs)的年排放量仅次于COx,SOx,NOx成为又一重要污染物。其中一些VOCs对人体具有较强的致癌性,因此VOCs的有效控制关系到地球生态的安全。课题将丙酮、苯、四氯乙烯和间二甲苯四种国家重点关注的有害气态VOCs混合物引入放电等离子反应器,并结合催化,探讨混合VOCs高效降解与放电系统微观电参数之间的内在联系,同时研究如何有效抑制有害副产物的生成,为工业应用技术提供科学依据。研究表明放电等离子体技术对气态多种混合VOCs降解是一种非常有效的方法,在一定条件范围下,苯、四氯乙烯和间二甲苯几乎可以完全被降解,丙酮降解率也可达到60%以上;介质阻挡放电与双极性窄脉冲高压电源结合可以高效注入能量,兼有脉冲电晕放电和介质阻挡放电的特点,可产生瞬间大功率放电和高能粒子,实现对VOCs的高效裂解;优化电源和反应器的匹配有利于对混合VOCs的降解合适的反应器电极结构空间配置有助于能量的注入效率和等离子体的空间分布,进而可以提高对混合VOCs的降解能力;等离子体与催化结合不仅可以提高污染物的降解率,还可以将部分CO氧化成为CO2,提高CO2选择性。
英文主题词Gaseous mixed VOCs; Decomposition; Plasma state control; Catalysis; Byproducts optimization control.