同时的水力动力学化和纳米秒脉冲放电等离子体,通过注射氧气增强
Qiong Wu1, Haiyun Luo1, Hao Wang2
1Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China.
Ultrasonics sonochemistry
|August 9, 2023
概括
一种新的气动力学化辅助氧等离子体 (HCAOP) 工艺通过优化基生成,有效降解有机污染物. 这种先进的氧化方法显示了工业用水处理应用的巨大潜力.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 血科学是一门科学课.
背景情况:
- 有机污染物带来了重大的环境挑战.
- 先进的氧化过程 (AOP) 对于污染物降解至关重要.
- 基基 (·OH) 是AOP中的关键反应物种.
研究的目的:
- 开发和研究一种新的气动力学化辅助氧等离子体 (HCAOP) 工艺.
- 提高基基的产生和利用,用于有机污染物的降解.
- 评估流体动力学和排放参数对工艺效率的影响.
主要方法:
- 系统地研究风口管中气液双相流动特性.
- 分析放电特性,包括不同氧气流速的模式转换 (扩散,火花,冠状).
- 使用铁酸作为光探针对基生成的评估.
- 作为一个模范污染物,红色卡明 (E132) 的降解.
主要成果:
- 优化氧气注入 (3SLPM) 增加了六倍的OH产量,功率增加最小.
- 负极性电压增强了故障电压和OH产量.
- 在HCAOP过程中,在2分钟内将20毫克/升的印花卡米因降解到5升水中.
- 每个订单 (EEO) 的低电能达到0.26 kWh/m3/订单.
结论:
- HCAOP工艺是一种高效的流式高级氧化工艺.
- 优化化强度,氧气流速和功率极性对于最大限度地提高OH生产至关重要.
- 开发的HCAOP工艺显示了水处理工业应用的巨大潜力.


