化学工程
化學工程
화학공정
CHEMICAL ENGINEERING
2015年
2期
1-5
,共5页
介质阻挡放电%低温等离子体%分解%硫化氢%化学动力学
介質阻擋放電%低溫等離子體%分解%硫化氫%化學動力學
개질조당방전%저온등리자체%분해%류화경%화학동역학
dielectric barrier discharge%non-thermal plasma%decomposition%hydrogen sulfide%chemical kinetics
为探索氩气(Ar)气氛下介质阻挡放电低温等离子体(DBD-NTP)分解硫化氢(H2S)的基元反应动力学规律,通过一系列模型假设,采用水力直径为特征尺度的等效模型(Re相似),利用Chemkin软件的Plasma-PFR反应器模型,构建10组分11动力学模型,进行化学动力学模拟得到数值模拟结果,并和实验结果进行了比较.结果表明:低体积分数时(H2S初始体积分数为5%-15%),模拟数据和实验数据相对误差在10%以内,高体积分数时(H2S初始体积分数为20%-25%),相对误差为10%-30%;低体积分数时,DBD-NTP分解H2S主要最终产物体积分数从高到低依次为H2 >S4 >S>S2,其中(φ)(S4)∶(φ)(S)∶(φ)(S2)≈104∶3∶1,质量平衡基本在90%以上.
為探索氬氣(Ar)氣氛下介質阻擋放電低溫等離子體(DBD-NTP)分解硫化氫(H2S)的基元反應動力學規律,通過一繫列模型假設,採用水力直徑為特徵呎度的等效模型(Re相似),利用Chemkin軟件的Plasma-PFR反應器模型,構建10組分11動力學模型,進行化學動力學模擬得到數值模擬結果,併和實驗結果進行瞭比較.結果錶明:低體積分數時(H2S初始體積分數為5%-15%),模擬數據和實驗數據相對誤差在10%以內,高體積分數時(H2S初始體積分數為20%-25%),相對誤差為10%-30%;低體積分數時,DBD-NTP分解H2S主要最終產物體積分數從高到低依次為H2 >S4 >S>S2,其中(φ)(S4)∶(φ)(S)∶(φ)(S2)≈104∶3∶1,質量平衡基本在90%以上.
위탐색아기(Ar)기분하개질조당방전저온등리자체(DBD-NTP)분해류화경(H2S)적기원반응동역학규률,통과일계렬모형가설,채용수력직경위특정척도적등효모형(Re상사),이용Chemkin연건적Plasma-PFR반응기모형,구건10조분11동역학모형,진행화학동역학모의득도수치모의결과,병화실험결과진행료비교.결과표명:저체적분수시(H2S초시체적분수위5%-15%),모의수거화실험수거상대오차재10%이내,고체적분수시(H2S초시체적분수위20%-25%),상대오차위10%-30%;저체적분수시,DBD-NTP분해H2S주요최종산물체적분수종고도저의차위H2 >S4 >S>S2,기중(φ)(S4)∶(φ)(S)∶(φ)(S2)≈104∶3∶1,질량평형기본재90%이상.