首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废气的处理与利用论文

等离子体臭氧产生的实验与理论研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
目次第10-13页
1 绪论第13-37页
   ·引言第13-14页
   ·污染物联合脱除技术第14-25页
     ·第一类联合脱除工艺第19-21页
     ·第二类联合脱除工艺第21-25页
   ·臭氧氧化结合化学吸收联合脱除污染物技术第25-31页
     ·工艺过程第26-27页
     ·工艺优势和前景第27-31页
   ·放电等离子体合成臭氧技术的的研究进展第31-36页
     ·电极形式第31-32页
     ·原料气体第32-33页
     ·电介质材料第33-34页
     ·混合放电第34-35页
     ·脉冲放电第35-36页
   ·本文拟解决的关键科技问题第36-37页
2 高频高压介质阻挡放电臭氧产生的实验研究第37-68页
   ·介质阻挡放电的物理过程和臭氧产生过程第37-43页
     ·介质阻挡放电的击穿和微放电第37-40页
     ·介质阻挡放电的主要参量第40-41页
     ·产生臭氧的等离子体反应过程第41-43页
   ·低温等离子体的主要基元反应第43-49页
     ·氧气第44-47页
     ·氮气第47页
     ·水第47-49页
   ·实验系统第49-50页
     ·低温等离子体电源第49-50页
     ·臭氧放电室及实验装置第50页
   ·电压的影响第50-55页
     ·O_2源第50-53页
     ·干Air源第53-55页
   ·流量的影响第55-56页
   ·相对湿度的影响第56-58页
   ·N_2的影响第58-59页
   ·CO的影响第59页
   ·惰性气体的影响第59-62页
   ·SF_6的影响第62-65页
   ·本章小结第65-68页
3 脉冲放电臭氧产生的实验研究第68-95页
   ·高功率脉冲技术简介第68-69页
   ·实验系统第69-73页
     ·脉冲电源第69-71页
     ·臭氧放电室及实验装置第71-73页
   ·放电的动态过程第73-75页
   ·电压输出形式的影响第75-78页
   ·峰值电压的影响第78-82页
   ·脉冲重复频率的影响第82页
   ·流量的影响第82-83页
   ·放电室长度的影响第83-84页
   ·间隙宽度的影响第84-87页
   ·电介质厚度的影响第87-89页
   ·相对湿度的影响第89页
   ·电极结构的影响第89-90页
   ·放电室结构的影响第90-92页
   ·本章小结第92-95页
4 脉冲放电臭氧产生的理论研究第95-109页
   ·量纲分析的简史第95-96页
   ·基本原理第96-99页
     ·基本量和导出量第96-97页
     ·∏定理第97-98页
     ·运用∏定理的注意点第98-99页
   ·(螺旋)线-圆管结构第99-105页
     ·理论发展第99-101页
     ·实验对比第101-105页
   ·平板结构第105-108页
     ·理论发展第105-106页
     ·实验对比第106-108页
   ·本章小结第108-109页
5 臭氧氧化结合化学吸收联合脱除烟气多种污染物的经济性分析第109-116页
   ·O_3&FGD的应用方案第109-110页
   ·臭氧发生技术经济性分析第110-112页
   ·O_3&FGD系统的经济性分析第112-114页
   ·本章小结第114-116页
6 结论第116-120页
   ·总结第116-118页
     ·高频高压介质阻挡放电臭氧发生方面第116-117页
     ·脉冲放电臭氧发生实验研究方面第117页
     ·脉冲放电臭氧发生理论分析方面第117-118页
     ·系统经济性分析第118页
   ·本文的创新之处第118-119页
   ·对未来工作的展望第119-120页
参考文献第120-129页
作者简历第129-130页

论文共130页,点击 下载论文
上一篇:基于WFGD系统的硫、氮、汞污染物协同脱除的理论与实验研究
下一篇:燃煤电厂可吸入颗粒物排放及控制研究