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等离子法介绍电晕放电与双介质阻挡放电(DDBD)产生低温等离子体的比较: 1、相同点:两者都是通过激发气体放电产生等离子体对废气进行分解处理。 2、不同点: 2.1励磁电源不同:电晕放电为直流高压电源; 双介质阻挡放电为高频高压电源; 2.2产生的高能电子能量与密度不同 电晕放电产生的电子平均能量仅为:1ev(最高可达5ev),密度小于4.2万个/cm2双介质阻挡放电产生电子的平均能量:5ev(最高可达10.7ev),密度超过6302万个/cm2 (注:绝大多数污染物分子的化学键键能为4 eV) 2.3等离子体发生管的结构不同:双介质阻挡放电(DDBD)产生等离子体存在于两层特殊的石英之间,被处理的废气通过等离子区域发生裂解反应时不与电极直接接触,避免电极腐蚀问题,而电晕放电电极与废气直接接触易腐蚀。 2.4设备长周期稳定运行情况不同: 双介质阻挡放电(DDBD)在线冲洗系统确保等离子发生区附着物的实时冲洗,可长期稳定运行。而电晕放电在运行过程中不可避免沉积附着物,极易造成局部放电,引起运行崩溃,又因结构形式决定了不可能实现等离子发生区的在线冲洗,长周期运行后设备内部积存的附着物影响设备的正常。 2.5工业化应用的安全性能不同: 双介质阻挡产生局部脉冲放电,而电晕放电是尖端放电(火花),工业化应用安全隐患较大,电晕放电的特殊结构形式不可实现完善的设备防护,因为使用电晕放电引发的安全事故常常见到,引起死亡事故案例也时有发生。 而双介质阻挡放电6大安全防护措施确保了设备的安全稳定: 1) 可燃气联锁防护。 2) 实时消除高压静电及火星防护系统。 3) 防爆泄压系统。 4) 阻火系统。5) 事故自动防护系统。 6) 流量、压力双重监控系统。 2.6应用的场合不同: 电晕放电要达到较好的空气净化效果,反应区的空气流速一般要小于0.1m/s,而这样的速度在工业废气净化处理上是无法实现的,否则巨大的设备体积和装机量使企业无法承受,因而电晕放电国外普遍使用场合是室内空气净化。即使勉强使用在工业废气净化工程上,也因流速过快(通常大于5m/s)而没有净化效果。双介质阻挡放电(DDBD)因放电强度大,电子密度和能量高,因而可实现高气体流速运行(通常大于8m/s),从而在设备紧凑情况下达到理想废气净化效果。因而在工业废气净化领域具有优势。 2.7受外界因素影响程度不同:电晕放电因电极直接裸露在气体氛围中,且属于尖端火花放电类型,因而在废气中含有灰尘、水气、腐蚀成分时,易引起放电不均匀和电极腐蚀,一般运行半年后设备基本不能正常运行。

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