氧气/空气源低温等离子体发生器的性能对比分析
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10.11975/j.issn.1002-6819.2016.11.015

氧气/空气源低温等离子体发生器的性能对比分析

引用
为对比不同气源的介质阻挡放电型低温等离子体发生器的性能参数,分别以氧气和空气为气源,对发生器进行了静态对比试验,研究了放电电极面积、放电电压峰峰值、气体体积流量对放电功率、单周期电荷传输量、O3浓度、O3产量和O3产率的影响。结果表明,当放电电极面积增大时,放电功率和单周期电荷传输量均线性增大,但空气源对应的放电功率和单周期电荷传输量及其增长速率较低;此时,氧气和空气源的 O3浓度整体呈上升趋势而 O3产率则呈下降趋势。当放电电压峰峰值增大时,氧气和空气源的放电功率和单周期电荷传输量均显著增大,且后期增大速率加快;O3浓度均先升后降而O3产率则逐渐减小,高浓度和高产率不可兼得。不同放电频率下,氧气源的最大臭氧浓度大于55 mg/L,空气源的最大臭氧质量浓度在4~8 mg/L之间。当气体体积流量增大时,氧气源的放电功率和单周期电荷传输量均先上升后趋于平缓,而空气源的放电功率和单周期电荷传输量则逐渐增大;氧气源的O3浓度下降,O3产量上升直至平缓,而空气源的O3浓度则先增后减,O3产量逐渐上升但上升速率放缓;氧气源和空气源的O3产率均随气体体积流量的增大而缓慢上升。以氧气为气源时,气体体积流量不宜超过10 L/min;以空气为气源时,气体体积流量可选取为9 L/min左右。研究结果可为低温等离子体喷射系统优化及柴油机颗粒物捕集器的再生研究提供参考。

柴油机、排气、颗粒、氧气/空气、介质阻挡放电、低温等离子体、放电功率、颗粒物捕集器

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TK421+.5(内燃机)

国家自然科学基金资助项目51176067;江苏省“六大人才高峰”资助项目2013-ZBZZ-036;江苏大学高级人才启动基金13JDG055。

2016-06-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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