dbd等離子體反應裝置及轉化co2的等離子體系統技術領域1.本發明涉及氣體污染治理領域,具體涉及到dbd等離子體反應裝置及轉化co2的等離子體系統。背景技術:2.我國自2007年起就以co2年排放量近60億噸位居世界第一至今,并且隨著我國的快速發展,對能源消耗量的日益增長,在2018年我國的co2年排放量已達到了198.7億噸,大量的co2被排放到大氣中,給我國環境帶來了很大的影響。因此,對co2的減排工作勢在必行。然而,co2作為非極性共價化合物,c=o鍵能為783kj/mol,△g=?394kj/mol,在室溫下十分穩定,分解所需的活化能非常大,嚴重受到熱力學平衡限制。在傳統的co2處理方法中,co2一直是被當作廢氣處理,但事實上co2是一種很有潛力的物質,可以被還原為高能值的化學物質如ch4、ch3oh等,從而參與碳循環,成為最大、最豐富的碳資源。目前常用的co2轉化利用技術包括熱催化、光催化、電催化、生物催化以及低溫等離子體催化等。其中,熱催化技術受限于co2自身的強熱穩定性,轉化co2的能耗極高,導致單純熱轉化co2技術的經濟性差,若采用化石能源作為能源,還易造成二次溫室氣體的排放,不具有環保性;光催化雖然采用光能作為能源,但是co2轉化率與能源最低,難以推廣;電催化雖然具有較好的co2轉化率,但是產物選擇性太差,有待于進一步的研究;生物催化中昂貴且易失活的酶導致該技術難以推廣;低溫等離子體催化具有比電催化更加優越的產物選擇性,比光催化更高的能源效率,比熱催化更低的反應溫度,裝置簡單易拆卸,快速啟停等優點逐漸成為co2轉化技術中重要的一員。3.目前,國內外研究人員對低溫等離子體催化co2技術進行了廣泛的研究,根據等離子體放電的形式分為輝光放電、電暈放電、滑動電弧放電、微波放電、射頻放電和介質阻擋放電(dbd)等。其中dbd等離子體因具有氣壓范圍寬、放電頻率范圍廣、放電均勻穩定,反應器內可以添加填充材料等優點而備受關注。根據反應器結構,dbd等離子體分為平板式與圓筒式。相較于平板式dbd反應器,圓筒式dbd反應器具有氣密性更好,能夠產生大量的高能活性,放電均勻穩定,反應器結構簡單,密閉性良好,無死角,有利于均勻布氣,易于清洗、氣體收集等優點。技術實現要素:4.本發明是為了解決上述問題而進行的,目的在于進一步提升圓筒式dbd等離子體分離器的性能,提供一種dbd
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我是此專利(論文)的發明人(作者)