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11.
等离子体流动控制研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了国内外等离子体流动控制的研究进展,主要包括直流电晕放电、大气压辉光放电、表面介质阻挡放电等离子体流动控制。目前等离子体流动控制通常采用表面放电方式,电场强度低,属于弱电离放电,仍没有突破"离子风"技术,诱导的气流速度仅为8m/s,不具有实用价值。一种高压纳秒脉冲放电成为等离子体流动控制研究领域中的一个新的热点研究方向,但是纳秒脉冲作用周期的占空比小,能否用一个小占空比获得一个更高的作用效率是一个值得深入探讨的问题。等离子体流动控制技术要想具有实际应用价值,就必须提高等离子体可控的来流速度到100m/s以上。因此必须从根本上解决等离子体激励器的现存问题,在深化研究等离子体流动控制作用机理的基础上,逐步提高等离子体激励器性能,这也是等离子体流动控制领域急待解决的问题。  相似文献   
12.
2001年7月17日,贵阳市息烽县小寨坝镇小寨坝村某村民自办酒席发生一起食物中毒事件,96人进餐,82人发病,发病率达85%,经流行病学调查,实验室诊断为都柏林沙门氏菌引起的食物中毒.  相似文献   
13.
提出了绿色氧化反应过程的设计原则及设计程序、内容.从工程设计上保证从源头及化学反应过程就制止污染产生,实现零污染、零废物排放.介绍了强电离放电方法把O2、H2O电离后,再按自由基结构,在分子层次上加工成OH^ 、e^-aq(水合电子)等自由基,自由基的产生浓度、产成量均能满足工程上应用水平,剩余OH^ 等自由基分解成H2O、O2列举了绿色氧化反应过程的设计在治理海洋外来人侵有害生物、烟气资源化脱硫应用研究成功的事例.绿色氧化反应过程;零污染;强电离放电;羟基自由基  相似文献   
14.
随着我国沿海工业、农业、海水养殖业以及旅游业的迅速发展 ,促成近海海洋环境质量日趋恶化 ,含有富营养化物质的工业废水、生活污水以及海水养殖污水的过度排放 ,使得近海的海水中氮、磷营养元素大量增加 ,造成近岸水体富营养化 ;人们以令人惊讶的速度大肆捕捞鱼类、贝类 ,以致失去了食物链上一些组成部分 ,因而导致赤潮发生的频率增高、范围扩大、加剧了海洋灾害 ,对近海的海洋资源和海洋经济造成严重负面影响。赤潮大面积频繁发生 ,对我国近岸海域环境质量亮出红牌。我国沿海地区是社会经济发展重要区域 ,其所面临的严峻的资源环境问题 ,…  相似文献   
15.
等离子体隐身工程设计参数选取   总被引:5,自引:0,他引:5  
针对目前美俄等国研制的等离子体发生器均存在自身质量大、体积庞大、能耗高以及安装的等离子体发生器件自身无法隐身,而难以用于舰艇、飞行器的隐身上等缺点对等离子体隐身方法中存在的几个问题进行了讨论.指出,利用强电离气体放电方法产生非平衡等离子体的实用型等离子体发生器,可望解决当前等离子体隐身技术普遍存在的一些主要问题.并提出了非平衡等离子体发生器件的设计特征参数.  相似文献   
16.
臭氧产生方法及其应用   总被引:30,自引:1,他引:29  
臭氧产生理论与方法在近期有了突破性的进展,实现了用电子能量控制氧分子、臭氧分子离解及臭氧生成过程.臭氧浓度达到250g/m3,产生效率达到200g/kWh.极大地扩展了臭氧应用领域.文中介绍了近期国际上臭氧研究的趋势及臭氧产生装置的现状和应用研究进展.  相似文献   
17.
 中国面临环境保护的重大压力,高级氧化技术(AOT)是解决环境污染的理想绿色技术,而高级氧化技术是指·OH制备以及诱发一系列的攻击污染物及微生物反应,从源头上解决了治理污染过程中再污染的问题。高级氧化技术规模制备·OH是其标志性核心关键问题。基于此,学术界进行了一系列羟基自由基制备研究工作。本文介绍了在水中制备·OH的方法,主要介绍O3/H2O2、O3/UV、H2O2/UV、Fenton、光催化氧化、电子辐射和水激励等方法;也介绍了在气体中制备·OH的方法,主要有脉冲电晕放电法、电子束和强电离放电法等。强电离放电法有望同时解决在水、气中规模制备·OH过程中存在的问题。  相似文献   
18.
高气压非平衡等离子体源的小型化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
大气压非平衡等离子体源输出的等离子体浓度是电离电场中能耗率、气体粒子动量的的函数. 实验表明, 等离子体源中的能耗率、气体粒子动量增加时, 将大幅度提高其等离子体浓度. 当外加激励电场能耗率为2.18 W·h/m3、气体粒子平均动量为109×10-22 g·m/s时, 一个体积仅为2.5 cm3的等离子体源处理气量为12 m3/h, 其输出等离子体浓度达到1010 cm-3以上, 这将为化学工业、环保工程及军事应用提供小型、低能耗的高浓度等离子体源.  相似文献   
19.
就当前公路测速中存在的问题,提出了一些使公路测速更加人性化的措施。  相似文献   
20.
采用了强电场(E/n>400 Td)电离辉光放电方法,在分子层次上加工成羟基.论述了加工高浓度羟基(质量分数>20%)方法及其等离子体反应过程.它必将成为一种有效治理赤潮、解决外来生物入侵船舶压载水危害等国际难题的方法,是环境时代的理想支柱技术之一.  相似文献   
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