脉冲介质阻挡放电臭氧活性分子生成特性试验研究

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长期以来,臭氧在工业、医学、生活领域得到了广泛的应用,其生产成本是限制其充分发挥效用的重要因素,因而本文主要目的就是通过对脉冲介质阻挡放电形式下,研究不同因素(脉冲极性、脉冲峰值电压、氧气流量、流场形态等)对臭氧生成效果的研究,来寻找适合臭氧生成的条件,降低生产成本。在试验工况下,以氧气为气源时,臭氧产量随着脉冲峰值电压的升高而升高;臭氧产率会随着脉冲峰值电压的升高出现先增大后减小的趋势。双极性脉冲和单极性脉冲相比,有着更低的击穿电压,更高的放电功率和较高的臭氧浓度,但臭氧产率相对较低。SDBD(表面介质阻挡放电)放电波形和VDBD(体积介质阻挡放电)形式相比,有更多锯齿状放电电流。VDBD下正脉冲形式和负脉冲形式对臭氧生成影响差异较小,但在SDBD下,正脉冲、负脉冲的不均衡性体现明显,对臭氧影响差异变大。正脉冲更有利于获取较高的臭氧产率。同一电源特性时,臭氧浓度、放电功率和脉冲频率均为正比关系。电源频率变化不会影响单个脉冲放电功率。脉冲峰值电压不变的条件下,增大氧气流速/流量,不会改变放电波形和放电功率。臭氧浓度会随着氧气流速/流量增大而降低。随着氧气流量增大,臭氧产量会先增大到一定值,之后保持一稳定值。流场均匀性对臭氧生成有较大影响,流场越均匀越好。当放电功率越大时,均匀性对臭氧生成的促进作用体现越明显。对冲扰流流场对臭氧生成也有较明显的促进作用。通过简单改变流场形态,可使得臭氧产量有20%-40%的提升,流场优化潜力较大。
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