大尺度脉冲冷等离子体射流产生装置

    公开(公告)号:CN106488639B

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201611231960.4

    申请日:2016-12-28

    Inventor: 张丽 杨德正

    Abstract: 本发明提供一种大尺度脉冲冷等离子体射流产生装置包括:双极性高压纳秒脉冲电源、电阻耦合螺旋单电极、两级等离子体发生装置和配气系统;两级等离子体发生装置包括初级介质管和次级长管,次级长管侧壁或者端口设有一个或者多个引入孔,初级介质管一端与配气系统连接,另一端与次级长管的等离子体引入孔相配合;次级长管为直绝缘管或者任意弯曲的绝缘管;电阻耦合螺旋单电极包括高压螺旋电极和接地电阻,高压螺旋电极缠绕在初级介质管外壁上,高压螺旋电极与接地电阻并联形成耦合结构;双极性高压纳秒脉冲电源输出端与高压螺旋电极以及接地电阻电联。本发明能提高纳秒脉冲放电的能量注入效率和放电强度,从而增大射流等离子体尺度。

    大面积沿面DBD协同催化剂脱除NOx的模块化装置

    公开(公告)号:CN106474919B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610939904.X

    申请日:2016-10-25

    Abstract: 大面积沿面DBD协同催化剂脱除NOx的模块化装置,属于等离子体技术应用领域。套入介质管的线型地电极牢固接地,阵列式线型高压电极嵌入其中,形成沿面放电区域。阵列式线‑线电极(1)置入放电反应室(2),形成模块化放电‑脱除装置,协同催化剂脱除NOx。放电等离子体由电源系统(4)激励产生,利用匹配系统(3)保证电源的功率输出。利用电学诊断系统(7)和光学诊断系统(8)对产生的大面积沿面DBD进行在线诊断,利用气体检测系统(6)对供气系统(5)提供的NOx处理效果进行诊断,利用催化剂表征系统(9)对催化剂进行表征,并研究等离子体与催化剂的协同作用机理。

    生物质与煤快速共热解制备液体燃料的方法

    公开(公告)号:CN101108970A

    公开(公告)日:2008-01-23

    申请号:CN200710012661.6

    申请日:2007-08-29

    Abstract: 本发明生物质与煤快速共热解制备液体燃料的方法属于能源化工技术领域,其反应系统由提升管燃烧反应器(10)和生物质/煤快速共热解反应器两大部分构成,两部分通过固体热载体的循环联结。热解反应器由上部热解反应器混合段(5)、中部热解反应器并流热解段(6)和下部热解反应器气固分离段(7)构成,生物质和煤的质量比为95/5~50/50,在热解反应器中导入循环回用的副产富氢燃气作为载气和骤冷气体,共热解半焦在提升管燃烧反应器(10)中被全部烧掉。本发明的有益效果是,常压操作,工艺简单,热效率高,液体燃料产率高,品质好,适用于各种固体生物质和年轻煤的共热解液化。

    在大气压中产生环形体积-沿面DBD的实验装置

    公开(公告)号:CN106896067B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201710126018.X

    申请日:2017-03-06

    Abstract: 在大气压中产生环形体积‑沿面DBD的实验装置,属于等离子技术领域。主要由环形体积‑沿面DBD反应器(1),电源系统(2),供气系统(3),和空间分辨光学诊断系统(4)组成。其中,放电等离子体由电源系统(2)激励,在环形体积‑沿面DBD反应器(1)中产生,由供气系统(3)提供放电的气体氛围,并保持一定的气体组分和流速,由空间分辨光学诊断系统(4)进行在线光学诊断。本发明集中了沿面DBD和体积DBD的优势,在沿面DBD高压电极的放电边缘增加了体积放电,形成了环形体积‑沿面介质阻挡放电结构,使得放电既能够具有高能效和高活性物种产量,又能使沿面DBD在空间尺度上得到更为便利的应用。

    利用SDBD和发射光谱检测OH浓度的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN106872417B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201710124013.3

    申请日:2017-03-06

    Abstract: 一种利用SDBD和发射光谱检测OH浓度的实验装置及方法,属于等离子技术领域。主要由环形线‑线式SDBD发生器(1),电源系统(2),供气系统(3),紫外光源系统(4),和发射光谱诊断系统(5)组成。由纳秒脉冲电源激励产生沿面介质阻挡放电等离子体,利用紫外光源和发射光谱技术,检测等离子体中OH自由基绝对浓度的。在检测OH绝对浓度时,首先检测仅紫外光的发射光谱,再检测紫外光通过放电等离子体区域后的发射光谱,最终计算得到OH自由基的绝对浓度。本发明可以解决传统技术检测活性物种绝对浓度时,操作复杂、设备昂贵等缺点。

    利用SDBD和发射光谱检测OH浓度的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN106872417A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710124013.3

    申请日:2017-03-06

    Abstract: 一种利用SDBD和发射光谱检测OH浓度的实验装置及方法,属于等离子技术领域。主要由环形线‑线式SDBD发生器(1),电源系统(2),供气系统(3),紫外光源系统(4),和发射光谱诊断系统(5)组成。由纳秒脉冲电源激励产生沿面介质阻挡放电等离子体,利用紫外光源和发射光谱技术,检测等离子体中OH自由基绝对浓度的。在检测OH绝对浓度时,首先检测仅紫外光的发射光谱,再检测紫外光通过放电等离子体区域后的发射光谱,最终计算得到OH自由基的绝对浓度。本发明可以解决传统技术检测活性物种绝对浓度时,操作复杂、设备昂贵等缺点。

    大尺度脉冲冷等离子体射流产生装置

    公开(公告)号:CN106488639A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611231960.4

    申请日:2016-12-28

    Inventor: 张丽 杨德正

    CPC classification number: H05H1/26

    Abstract: 本发明提供一种大尺度脉冲冷等离子体射流产生装置包括:双极性高压纳秒脉冲电源、电阻耦合螺旋单电极、两级等离子体发生装置和配气系统;两级等离子体发生装置包括初级介质管和次级长管,次级长管侧壁或者端口设有一个或者多个引入孔,初级介质管一端与配气系统连接,另一端与次级长管的等离子体引入孔相配合;次级长管为直绝缘管或者任意弯曲的绝缘管;电阻耦合螺旋单电极包括高压螺旋电极和接地电阻,高压螺旋电极缠绕在初级介质管外壁上,高压螺旋电极与接地电阻并联形成耦合结构;双极性高压纳秒脉冲电源输出端与高压螺旋电极以及接地电阻电联。本发明能提高纳秒脉冲放电的能量注入效率和放电强度,从而增大射流等离子体尺度。

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