低温等离子体技术及其在环保领域的应用

Advances in Environmental Protection 环境保护前沿, 2014, 4, 136-145
安徽p2p
Published Online August 2014 in Hans. /journal/aep
/10.12677/aep.2014.44019
Non-Thermal Plasma Technique and Its
Application in the Field of Environmental
Protection
Zhiwei Ding, Yunlong Xie*, Kai Yan, Hongjuan Xu, Yijun Zhong
Key Laboratory of the Ministry of Education for Advanced Catalysis Materials, Zhejiang Normal University,
Jinhua
Email: *xieyunlong@zjnu.edu
Received: May 24th, 2014; revised: Jun. 20th, 2014; accepted: Jun. 29th, 2014
Copyright © 2014 by authors and Hans Publishers Inc.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).
/licenses/by/4.0/
Abstract
In the last thirty years, non-thermal plasma (NTP) technology has been developed for the envi-ronmental protection, which has been more and more widely used in air pollutants, especially in volatile organic compounds (VOCs), NO x, SO2, etc. This work systematically introduces the me-chanism of producing NTP and eliminating pollutants, and highlights its application to the treat-ment
of air pollutants. Furthermore, the influencing factor of treatment efficiency of the NTP and the current research situation of the NTP combined with other technologies are further summa-rized and analyzed. At last, this paper puts forward a promising viewpoint to better use the Non-thermal Plasma technology.
Keywords
Non-Thermal Plasma (NTP), Air Pollution Treatment, Environmental Protection, Synergistic Effect
低温等离子体技术及其在环保领域的应用
丁志威,谢云龙*,颜凯,许红娟,钟依均
浙江师范大学先进催化材料教育部重点实验室,金华
Email: *xieyunlong@zjnu.edu
*通讯作者。
收稿日期:2014年5月24日;修回日期:2014年6月20日;录用日期:2014年6月29日
摘要
近30年,低温等离子体(Non-thermal plasma, NTP)技术的研究和在环境保护领域的应用取得了长足的进步。NTP技术在空气污染物净化、特别是挥发性有机化合物(VOCs)、NO x和SO2的消除等方面得到了越来越广泛的应用。本综述介绍了NTP的产生和消除污染物的基本原理,重点阐述其在处理空气污染物领域的应用,分析影响NTP处理效率的因素,总结NTP与其他技术联用的研究现状,并为如何更好地应用NTP技术提出了建议。
关键词
低温等离子体(NTP),空气污染治理,环境保护,协同作用
1. 引言
自然界中存在着各种各样的物质,以其状态可以分为固态、液态和气态。除此之外,还存在一种由带电离子、自由电子以及未电离的中性粒子集合组成、整体呈中性状态的物质——等离子体,人们为区别等离子体与其他三种状态物质,将等离子体归为物质第四态。1928年Langmuir[1]最先提出等离子体这一术语,其含义是离子和电子的近似电中性的集合体。等离子体主要通过气体放电法和热电离法产生,将空气发生电离、离解,产生电子、离子等带电粒子。按粒子的温度分类,等离子体可分为高温等离子体和低温等离子体。前者电离度可以达到1,温度通常高达5000 K,各种粒子的温度基本相同,即达到热平衡,因此又称为热平衡等离子体[2]。而低温等离子体[3]是指包括电子、各种离子、原子和自由基的混合体,体系中物质非完全电离,电子温度远高于离子温度,但宏观表现上温度相对较低,总体处于非热平衡状态,故又称为非平衡态等离子体。
2. NTP的产生
虽然等离子体普遍存在宇宙中,但是地球表面自然状态存在的等离子体比较少,人工获取NTP主要通过气体放电法[4]等方法来实现。按NTP发生器结构可划分为填充床式反应器[5]、介质阻挡放电反应器[6]、沿面放电反应器[7]和脉冲电晕放电反应器[8]等。按发生器外加电流形式可以分为直流放电、交流放电[9] [10]等。根据其内部放电形式又可分为电晕放电、辉光放电等。每种放电都有它的特点和应用领域,下面介绍几种气体放电形式。
2.1. 电晕放电[11]
电晕放电是最常见的一种气体放电形式,它是一种弱放电,电流密度只有μA/cm2量级[12]。在曲率半径很小的尖端电极附近,局部电场强度超过气体的电离场强,使气体发生电离和激励,因而出现电晕放电。电晕放电时在电极周围可以看到光亮,此时电极两端的电压称为起晕电压。根据曲率半径较小一端电极的极性,电晕放电可以分为正电晕和负电晕两种,其表现出来的外观形态是不一样的。电晕放电技术目前被广泛用于臭氧制备[13],空气净化[14],废水处理[15]和表面处理[16]中。
卓玛拉初
2.2. 辉光放电[17]
辉光放电特点在于空间放电均匀、放电效率高且能产生典型的非平衡等离子体[18]。辉光放电包括亚
正常辉光放电和反常辉光放电两个过渡阶段。辉光放电不需要真空系统,制造和使用成本大幅降低,广泛用于灭菌、消毒、空气净化、臭氧制备等方面。辉光放电可以采用介质阻挡放电[19]、电阻性介质阻挡放电[20]、电晕增强放电[21]、微空心阴极放电[22]和射频等离子体炬[23]等形式来实现。下面介绍几种主要的辉光放电形式。
2.2.1. 介质阻挡放电
介质阻挡放电(DBD)又称为无声放电,是一种将绝缘介质置入放电空间的非平衡态放电形式。通常情况下,在两电极上施加交流电流,当电压足够高时,放电空间内气体被击穿形成DBD。虽然DBD放电时间不到10 ns,但是瞬时电流密度可以达到0.1~1 kA/cm2。介质阻挡放电常用工作条件为104~106 Pa 气压、50 Hz~1 MHz频率[24]。
2.2.2. 电阻性介质阻挡放电[20]
电阻性介质阻挡放电(RBD)是基于介质阻挡放电发展而来的一类放电,其电极中至少有一个被电阻性材料覆盖。一般的DBD介质材料的电阻率应大于1013 Ω·cm,而RBD的介质材料的电阻率与介电常数的乘积应满足108~109 Ω·cm,因此RBD可以在直流或者工频条件下发生。2001年,Laroussi等首次报道了电阻性介质阻挡放电方法,于氦气环境中,在电极上施加直流或者交流(60 Hz)电流,可以产生辉光等离子体。
2.2.
3. 微空心阴极放电
微空心阴极放电由空心阴极放电发展而来。空心阴极放电是因空心的阴极包围着放电阴极区域而得名,
特点是高放电电流和高等离子体密度,而微空心阴极放电是将阴极孔径变为了亚毫米量级,并在高气压下进行的辉光放电。微空心阴极放电经历Townsend放电、空心阴极辉光放电到弧光放电三个阶段[12]。微空心阴极放电效应目前被广泛应用到光谱分析、真空镀膜、表面处理、气体激光器等领域。
3. NTP技术在环保领域应用冰点特稿
上世纪七八十年代发展起来的NTP技术是一门涉及生物学、物理学、化学、环境科学的综合性学科,被认为是21世纪治理污染物的关键技术之一。在净化室内气态污染物和工业生产废弃物方面兼具物理、化学和生物作用,并且具有处理费用低、净化效率高、二次污染物少等显著优点[25]。以下介绍几种主要污染物净化处理技术的应用。
3.1. NTP处理空气污染物技术
3.1.1. NTP去除VOCs的方式和原理
近几年来,甲醛、苯系物等室内有机物污染得到了人们越来越多的关注。一般情况下,室内装修材料、打印设备、清洗剂、杀虫剂、香烟烟雾都会释放出VOCs[26]。传统去除VOCs的方法已经不能很好地满足健康生活的需求。在这种情况下,NTP技术应运而生,其以高效、节能、覆盖面广等优势迅速成为空气净化市场新焦点,经过实验验证,NTP对苯[27]、甲苯[28]和甲醛[29]的净化效率可以达到
90%以上。与其他物理方法去除原理不同,NTP技术采用化学反应原理除去VOCs。首先在外加高强电场的作用下,通过高频电流,在反应器中产生低温等离子体。这些等离子体通常表现出极高的化学反应活性。接着,等离子体与空气中的挥发性有机物发生接触碰撞,粒子所带的巨大能量释放于有机物分子中,使其发生离解反应,产生小分子碎片,此时在氧气的参与下,小分子碎片与等离子体发生一系列物理化学变化,最终降解成对人体无危害的CO2、H2O等产物,达到挥发性有机物无害化处理的效果[30]-[32]。
3.1.2. NTP去除NOx技术及应用
随着环境中氮氧化物浓度的增加,NO x对人体健康造成的危害越来越严重。近年来,NTP净化NO x 技术逐渐引起人们的重视。等离子体还原NO x的原理为:等离子体放电产生的O3、羟基离子及其他大量活性物质,将空气中的NO x氧化成硝酸,然后与之前添加的氨进行中和反应,生成硝酸铵[33]。
目前,电子束法、介质阻挡法消除NO x技术开始应用于实际生产中。但是,此技术仍需要进行更深入的研究。余刚等[34]采用NTP对NO进行分解研究,发现当反应温度小于300℃时,NO x降解效率随电
功率的增大而提高,而温度高于300℃时情况则相反。王川等人[35]研究发现在低电压范围条件下(≤6.5 kV),放电电压与NO分解率的关系是非线性的,其影响随电压的升高而减弱,而选择介电常数较大的介质材料也更易获得较高的分解率。
山东威海大学3.1.3. NTP脱硫技术与应用
自工业革命以来,化石燃料的使用量与日俱增,工业锅炉、火力电厂和机动车排放的大量SO2废气[36]严重污染环境。经过几十年广泛深入研究,NTP技术已逐步应用于SO2的处理,目前工业上采用的主要有电子束脱硫技术[37]、脉冲电晕放电技术[38]等。其大致的处理过程为:废气中的SO2与高能粒子碰撞打开分子键,产生自由基和强氧化粒子。这些活性粒子将SO2与投入的NH3反应生成低污染性的铵盐。脉冲电晕处理SO2技术根据电子束特点进行改进提升,采用脉冲电源产生等离子体的方式进行净化处理,该法成本低,二次污染少,具有广阔应用前景。电子束脱硫工艺首先在1970年由日本科学家提出,在随后的应用实践中证明了该技术的可行性和优越性。1997年,中日合作在成都建造了一座烟气处理量为30万N·m3/h的电子束装置,用以处理一个100 MW工业锅炉产生的烟气,其脱硫率达到80%[33]。2001年,波兰北部什切青的Pomorzany电站建造第一座烟气处理量为27万N·m3/h 的电子束烟气脱硫工业应用装置,用以处理65 MW和100 MW 的两个锅炉产生的烟气,SO2脱除率可达到95%[39]。
3.1.
4. 颗粒捕集器净化技术应用
为缓解大气颗粒污染的严峻形势和达到愈加严格的车用柴油机排放规定,颗粒捕集器被认为是降低颗粒物排放的有效手段。但在捕集阶段,随着颗粒物的增多,会在一定程度上影响柴油发动机的正常运行。NTP技术作为一种清洗颗粒捕集器新型手段,同时可以净化尾气中的细颗粒物(PM)和NO x。其原理[40]是,利用高能电子激活,裂解废气中的各组分,这些高能电子具有很强的氧化性,在高温下,有害气体分子通过高能电子定向链式反应,生成N2、CO2等无害的气体分子。Lin等[41]开展了NTP技术有效去除柴油机PM的试验工作,指出具有强氧化性的活性物质,如O•、O2等,在215℃时即可有效氧化PM 中的固体微粒和煤烟成分,使之转化为CO2和H2O。于文英等[42]在研究NTP处理PM效率时发现,净化效率受能流密度影响较大,能流密度越大,净化效率越高,PM的净化效率最高可达67%。
3.1.5. NTP灭菌消毒技术应用
NTP的生物学效应包括对微生物的致死作用和对动物细胞的刺激作用,这分别形成了一批灭菌技术和临床医药技术。NTP灭菌法[43]是一种广泛应用的低温灭菌技术,最早开始于20世纪60年代,随着科技的发展,该方法已经日趋完善。其作用机理为等离子体中的过氧化羟基,氢基等活性粒子与细菌中的核酸和蛋白质结合,破坏其新陈代谢,从而达到灭菌效果。Moisan等[44]通过研究微波等离子体
余辉的灭菌作用,指出氧原子自由基以及紫外光子对灭菌有重要的影响,相比于环氧乙烷、甲醛等消毒水,具有操作方便,安全性高,残留物少等优点。该技术的应用可以克服传统高温消毒方法耗时长、成本高等缺点,大幅提高医疗器械消毒效率和使用次数,因此适合在医疗部门推广使用。
3.2. NTP在处理废液方面的应用
废液主要包括工业废水和生活废水。传统净化废水的方法有生物法,化学法和物理法。NTP处理法的原理是,首先利用高能粒子轰击水溶液,水分子发生电离,激发产生活性氧化物质,如•OH,然后氧化性基团作用于有机物分子,将其进一步分解成小分子和自由基,最终氧化成N2,H2O,CO2等[45]。何正浩等[46]进行了脉冲电晕放电处理焦化废水的研究,发现脉冲电晕放电对焦化废水中的和酚含量的处理效果较好,脱除率达90%以上,酚脱除率近70%。
3.3. NTP在处理废渣方面的应用
随着社会经济的高速发展,生活废弃物和工业废渣的数量逐年增多,其中包含了许多危险性废弃物,
如放射性废弃物,化学污染物[47]。这些废弃物通常采用焚烧法和填埋法进行处理,但是处理过程中会产生许多有毒物质,如二噁英、呋喃类化合物,氯化氢等。由于NTP处理技术在绿环保方面具有优势,可利用低温氧等离子体灰化法(简称低温灰化LTA) [48]对废渣进行处理,其原理是在高频电场的作用下,低压下的氧由于气体放电而产生具有强氧化能力的氧等离子体,它可在较低的温度下氧化分解固体废弃物中的杂质。在低温灰化过程中,保持系统真空和低压状态,有利于提高处理效率。
延吉市十二中4. 影响低温等离子体废气处理效率的因素
近年来,低温等离子体技术被越来越多应用到污染物的处理中,等离子体处理废气处理效率的影响因素也做过诸多研究,下面通过NTP发生器参数、背景气体等方面的影响进行阐述。
4.1. 发生器结构及填充介质的影响
等离子体发生器结构和填充介质对于等离子体活化非常重要,因为它不仅关系到等离子体能否发生,而且关系到等离子体活化反应物的效果[49]。低温等离子体发生器的形式很多,按机械结构划分主要有:填充床式,介质阻挡放电反应器,沿面放电反应器和脉冲电晕放电反应器等。填充床式反应器内填充介质通常为BaTiO3,TiO2,CaTiO3,A12O3和陶瓷等,相对介电常数较大,可以产生更多促进有机物的分解的氧化性物质。介质阻挡放电反应器中至少一个电极被介质覆盖,阻挡介质与另一电极之间的空气间隙被高频高压电场所激励产生非平衡态等离子体,并且不同阻挡介质材料对有机物的分
解效率有不同影响。竹涛等人[50]实验发现处理甲醛时,99瓷反应器效率优于普通瓷和有机玻璃反应器。Wang等[51]处理空气中的丙酮、苯、四氯乙烯、间二甲苯等混合体的研究发现,双极脉冲功率驱动的DBD放电能够有效地输入脉冲能量,产生强持续放电和活性粒子,效果优于单独使用阳性脉冲放电和阴性脉冲放电。4.2. 放电参数的影响
放电参数主要指发生器放电形式、外加电压和输出频率等。实验发现,放电形式对除去VOCs效率有重要影响。设置发生器外加电压和输出频率参数时都需要平衡能耗和效率的关系,虽然电压越高产生电子数越多,但是也会增加能耗,因此需要到一个最好的“性价比”。Chae等人[52]通过试验发现电压的应用可以加快氨分解过程,在高电压作用下,去除效率容易达到90%,即使在低压等离子体放电下也有一些去除效率。很明显,电压增加导致去除效率的提高,但在这种情况下也容易形成高浓度臭氧。经试验,氨分解最好的结果的条件是在4~5 kV之间。党小庆等人[53]在使用混合填充物吸附甲醛实验中,控制外加电压为18 KV到20 KV之间时,甲醛去除率可达95%。周志培[54]在研究输入功率与NO的去除率关系中发现输入功率越大,NO去除率越高。Futamura等[55]利用铁电小球填料床等离子体反应器降解甲醇和甲苯或二氯甲烷混合VOCs,研究了能量利用效率的影响因素,VOCs初始浓度越高,反应器的
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