用TiO 2光催化剂与直流电晕放电结合去除NO x
2011-01-16宿鹏浩
上海海事大学学报 2011年4期
宿鹏浩
(上海海事大学 海洋环境与工程学院,上海 201306)
0 引 言
氮氧化物是污染空气的主要物质之一.[1-2]等离子体放电是去除氮氧化物的一种有效方法,近年研究中多采用介质阻挡放电[3-5]和脉冲电晕放电[6-8]的方式.为进一步提高脱硝效率,采用负载型催化剂作为放电介质,等离子体放电与催化剂结合去除氮氧化物[9-11]的方法.
与上述两种放电方式相比,直流电晕放电具有电源造价低、放电均匀稳定、放电反应器阻力小、能量效率高等优点.[12]该放电方式自身脱硝效率较低,早期研究[13-14]中通过与添加剂或吸收剂联合使用提高脱硝效率.直流电晕放电对电介质电导率要求较高,而常用负载型TiO2光催化剂电导率较低,其作为电介质与直流电晕放电结合将对放电特性产生严重影响.另外,负载型催化剂脱硝活性衰减快,因机械强度低而易脱落损失[15],无法作为直流电晕放电电极,难以与直流电晕放电有效结合.使用机械强度高的TiO2光催化剂与直流电晕放电结合脱硝,是解决上述问题的途径之一.
本文将以微电弧放电法制备的TiO2光催化剂与直流电晕放电结合,考察放电极性和放电功率对脱硝效果的影响,并对反应器脱硝的能量效率进行核算,考察氮氧化物初始浓度对能量效率的影响.
1 实验装置
微弧等离子体制备TiO2光催化剂装置见图1.

①正极;②负极;③示波器;④Ti电极;⑤不锈钢电极;⑥电解液图1 TiO2制备装置示意图
电源为方波窄脉冲电源,电源电流(0~20 A)、频率(50~2 000 Hz)和电压(0~600 V)均可调节,平均电流大小通过调节脉冲的占空比控制;……
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