【摘 要】
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目前,臭氧广泛应用于环保、食品和医疗等领域。高效臭氧发生器的研究,也一直是该领域研究者关注的重要方向之一。臭氧的产生方法很多,其中,介质阻挡放电法由于具有臭氧产量大、高效稳定、条件易控制等优点,是最常用的臭氧产生技术。但是,目前对介质阻挡放电产生臭氧的机理研究不够深入,关键影响因素影响规律不够明确,严重制约了高效介质阻挡放电臭氧发生器的发展。本论文选用新型介质板材料和极板-介质连接材料,结合新型水
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目前,臭氧广泛应用于环保、食品和医疗等领域。高效臭氧发生器的研究,也一直是该领域研究者关注的重要方向之一。臭氧的产生方法很多,其中,介质阻挡放电法由于具有臭氧产量大、高效稳定、条件易控制等优点,是最常用的臭氧产生技术。但是,目前对介质阻挡放电产生臭氧的机理研究不够深入,关键影响因素影响规律不够明确,严重制约了高效介质阻挡放电臭氧发生器的发展。本论文选用新型介质板材料和极板-介质连接材料,结合新型水冷板结构,设计了臭氧发生器;使用所设计臭氧发生器较为深入地研究了电源电压、频率、气体流量、气体成分和含水量等关键因素对臭氧发生性能的影响规律,并对影响机理进行了分析,主要得出如下结论:
(1)电源频率与电压的变化对臭氧浓度有显著的影响,随着电源电压的升高,臭氧浓度增加;电压频率的增加,臭氧浓度呈现先增加后减少的趋势,存在最佳频率值;电压增加对臭氧浓度增加产生的正效应大于负效应;不同频率下则存在正、负效应竞争关系;
(2)相同的电源电压、频率和气体流量条件下,采用纯氧、干空气和空气作为气源给臭氧发生器供气,臭氧发生浓度呈现氧气源>干空气源>空气源的规律,说明气源含氧量对臭氧发生浓度有较大影响;
(3)在相同电源电压、频率,气源为空气的条件下,供气流量增加,臭氧浓度降低,而臭氧产量却呈现先增加后减少的趋势,存在一个最佳流量;气流产生的散热效应明显;
(4)相同电源电压、频率、气体流量,气源是空气,气体含水量在0.6g/m3~5.5g/m3范围变化,随着含水量的增加,臭氧发生浓度表现为先增加后减小的变化趋势,存在臭氧浓度最高的含水量值。最高臭氧浓度对应气体含水量为:3.520g/m3~3.827g/m3。
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