1.一种湿式放电反应器在去除废气中氮氧化物中的应用,所述的放电反应器包括中空的壳体、所述壳体内的放电反应区和通过所述壳体与所述放电反应区连接的吸收液循环装置,所述的放电反应器的壳体为中空的长方体结构,所述的长方体结构的相对应上底面和下底面与水平面成同一夹角,所述的壳体上设有气体入口(1)和气体出口(7);所述的壳体内部构成与所述的上底面平行气流通道,所述的气体通道内安装有相互平行的放电电极和接地电极,所述的放电电极靠近所述的上底面并与所述的上底面平行,所述的接地电极安装在所述的下底面上,所述的放电电极由放电电极板(15)和均匀设置在所述放电电极板(15)上的针电极(11)构成;所述的接地电极由接地电极板(12)和均匀设置在所述接地电极板(12)上的挡水坎(16)构成;所述的针电极(11)与所述的挡水坎(16)相对并且一一对应;
所述高压电源与所述的放电电极电连接;所述的下底面上端部设有吸收液入口,所述的下底面下端部设有吸收液出口;
所述的吸收液循环装置包括一端与所述的放电反应区连接的进液管(4)、与所述进液管(4)连接的循环泵(13),吸收液循环槽(9)及导流板(6)组成,所述进液管(4)一端与吸收液入口连接,另一端通过所述的循环泵(13)与所述吸收液循环水槽连通,所述的吸收液出口与所的循环水槽连接,所述的导流板(6)设在放电反应区内吸收液入口液流出口处,所述的导流板(6)的位置使所述吸收液入口进入的液流通过所述的导流板(6)引导沿所述的接地电极板(12)自上而下流动;
所述的针电极(11)与高压电源电连接;所述的放电反应器整体呈气密闭。
2.如权利要求1所述的应用,其特征在于:所述的应用为:对所述的放电电极施加高电压,启动吸收液循环装置,所述的吸收液通过加压泵循环从吸收液入口沿着接地电极板(12)流入所述的放电反应器的内腔,所述的接地电极表面形成一层均匀的吸收液液膜,从所述的反应器一端的气体进口通入待处理的气体,当吸收液经过所述的挡水坎(16)时,所述的放电电极与接地电极之间的距离缩短,所述针电极(11)和接地电极板(12)的挡水坎(16)液面之间的气体瞬间被电离,气流中的待处理的气体被氧化或降解,降解过程的水溶性中间产物或水溶性终产物被所述的接地电极上形成的吸收液液膜吸收,从而达到降解的目的;所述的吸收液为碱性物质的水溶液或碱性物质的水溶液与还原剂的混合物,所述的碱性物质为氢氧化钠、氢氧化钠钾、氢氧化钙、碳酸钠、碳酸钾或碳酸钙;所述的还原剂为亚硫酸钠或尿素。
3.如权利要求2所述的应用,其特征在于:所述的待处理的气体为化石燃料燃烧烟气、冶金、建材或化工制药等各生产工艺排出的废气。
4.如权利要求2所述的应用,其特征在于:所述的导流板(6)与所述的接地电极板(12)上半部分形成夹角,且所述的夹角为锐角,所述的导流板(6)与所述的接地电极板(12)之间留有使所述的吸收液通过导流板(6)顺着所述的接地电极板(12)流动的缝隙,所述的长方形板与所述的壳体尺寸相匹配。
5.如权利要求2所述的应用,其特征在于:所述的挡水坎(16)与所述长方体结构沿气流方向的中心轴垂直。
6.如权利要求2所述的应用,其特征在于:所述放电电极或接地电极的材料包括不锈钢、钛、锆、钽、钨、铅或合金及相关导电材料。
7.如权利要求2所述的应用,其特征在于:所述的放电电极的供电方式为直流、脉冲或交流。
8.如权利要求7所述的应用,其特征在于:所述直流供电的电压为±10kV~±150kV;所述脉冲供电的电压为±10kV~±150kV,脉冲供电的脉冲重复频率为10Hz~500Hz;所述交流供电的电压为1kV~300kV,频率为10Hz~1000Hz。
9.如权利要求2所述的应用,其特征在于:所述的待处理气体在所述放电反应区的停留时间为3s~120s。
10.如权利要求2所述的应用,其特征在于:所述吸收液液膜的厚度为1-5mm。