低温等离子体协同催化剂降解 VOCs 的工艺优化

金 亮(浙江环科环境研究院有限公司衢州分公司,中国)
姚 建霞(浙江环科环境研究院有限公司衢州分公司,中国)
余 博晟(浙江环科环境研究院有限公司衢州分公司,中国)
王 闯(浙江环科环境研究院有限公司衢州分公司,中国)

DOI: http://dx.doi.org/10.12349/ees.v6i8.6992

Article ID: 6992

摘要


挥发性有机化合物(VOCs)是大气污染的重要来源,其排放会引发臭氧污染、雾霾等环境问题,威胁人体健康。本文系统分析NTP-催化剂协同降解VOCs的基本原理,从操作参数(放电功率、空速、VOCs初始浓度、湿度)、催化剂优化(活性组分、载体、制备工艺)、反应器结构(放电形式、催化剂装填方式)三个维度展开工艺优化研究,结合苯系物、涂装废气等典型案例,验证优化效果。结果表明,优化后的工艺可使VOCs降解效率提升至95%以上,能耗降低20%-30%,副产物O3浓度控制在0.1mg/m³以下,为工业级VOCs处理提供高效、低耗的技术路径。

关键词


低温等离子体(NTP);催化剂;VOCs降解;工艺优化

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参考


郑亚丽. 低温等离子体协同Ag/MnCoOx催化剂降解乙酸乙酯的研究[D]. 江苏:江苏大学,2024.

欧金树. 低温等离子体协同钙钛矿催化剂降解甲苯的实验研究[D]. 重庆:重庆大学,2018.

刘鑫. 低温等离子体催化协同降解混合VOCs(甲苯、丙酮及乙酸乙酯)的研究[D]. 上海:东华大学,2022.

李御维. 介质阻挡放电等离子体协同金属氧化物催化剂降解VOCs[D]. 新疆:石河子大学,2022.


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