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为达到在燃烧过程中控制NOx等气态污染物生成的目的,利用低温等离子体(NTP)将空气活化后,作为垃圾焚烧的助燃风,并考虑分级空气活化等不同工况,研究NOx等气态污染物生成的变化情况.发现在相同物料燃烧工况下,空气经等离子体活化后助燃能加速燃烧反应进程,尤其在垃圾升温开始燃烧阶段引入活化的一次风助燃可缩短约23.8%的燃烧时间,烟气中NOx总排放量降低可达85%.结合化学反应动力学对NTP活化助燃空气降低垃圾焚烧过程中NOx生成机理进行初步探索,发现将NTP活化空气生成的活性基元(O、OH、H等)引入燃烧系统能够显著加速燃烧反应进程,同时促进NO及其前驱物的还原和分解,从源头上控制NOx等污染物生成.此外本研究还对比了二次风活化以及在高温区供入活化风降低NOx的效果,推荐了活化空气的加入区段.研究提供了一种经济有效且简单可行的NOx控制思路,对进一步降低垃圾焚烧的气态污染物源头生成、简化烟气净化系统有重要意义.  相似文献   
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