各種廢氣處理工藝的介紹和比較
各種廢氣處理工藝的介紹和比較
近年來,隨著大氣污染的加劇,國內外對VOCs排放的法律法規越來越嚴格。廢氣處理設備廠家對人體健康的危害:人需要呼吸空氣以維持生命。一個成年人每天呼吸大約2萬多次,吸入空氣達15~20立方米。因此,被污染了的空氣對人體健康有直接的影響。工業廢氣處理專門針對工業場所如工廠、車間產生的廢氣在對外排放前進行預處理,以達到國家廢氣對外排放的標準的工作。有機廢氣處理原理有活性炭吸附法、催化燃燒法、催化氧化法、酸堿中和法、等離子法等多種原理。廢氣處理塔采用五重廢氣吸附過濾凈化系統,工業廢氣處理設計周密、層層凈化過濾廢氣,效果較好。然而,由于處理成本高、缺乏行政監管所需的VOCs排放標準、企業對VOCs排放控制不夠重視等多種因素,許多工廠產生的VOCs廢氣直接排放到大氣中,對環境質量造成嚴重危害。1.低溫等離子體光催化劑處理VOCs廢氣污染物的原理是:在外加電場的作用下,介質放電轟擊污染物分子產生大量的高能電子,使污染物分子電離、離解和激發。低溫等離子體光催化劑處理污染物的原理是在外加電場作用下,介質放電轟擊污染物分子產生大量高能電子。然后引發一系列復雜的物理和化學反應,將復雜的高分子污染物轉化為簡單的小分子安全物質,或將有毒有害物質轉化為無毒、無害或低毒的物質,從而實現污染物的降解和去除。低溫等離子體技術在處理大體積、低濃度污染氣體方面具有很高的效率,是一種非常有效的處理技術,具有很高的性價比。該方法具有效率高、成本低、設備適應性強、占地面積小、操作控制方便、啟停方便、與涂裝工藝同步等優點,可根據污染源強度和排放要求升級。等離子體作為一種在廢氣處理領域具有很強潛在優勢的高新技術,一直受到國內外相關學術界的高度關注。單一等離子體處理有機廢氣效率高,副產物少,不會造成二次污染,但其能耗高、能效低是目前亟待解決的問題。等離子體復合光催化技術可以彌補其不足。等離子體催化劑采用TiO2作為寬禁帶(Eg=3.2 eV)半導體化合物,只有波長較短的太陽光才能被吸收并激發其活性,因此在設計反應裝置時需要增加紫外線光源。VOCs技術中低溫等離子體光催化劑的分析1.吸附技術是利用大比表面積的固體吸附劑對廢氣中的VOCs吸附,使有害組分從氣體中分離出來的技術。活性炭通常用作吸附劑。當吸附達到飽和時,用水蒸氣或熱空氣作為解吸劑。對吸附劑表面的VOCs了脫附和回收。冷凝技術冷凝技術是利用具有不同飽和蒸汽壓的氣態污染物,通過降低溫度或提高壓力,將VOCs濃縮成液滴并從氣體中分離出來,借助不同的冷凝溫度實現污染物的逐步分離。3、膜分離技術膜分離技術利用不同氣體分子通過高分子膜的溶解和擴散速率不同,在一定壓力下達到分離的目的。氣體在膜兩側的分壓差是膜分離的驅動力,可通過壓縮進氣或真空泵在膜的滲透側實現。因此,膜分離過程往往與冷凝或壓縮過程相結合。燃燒處理技術和催化燃燒技術按照熱回收的方式,直接燃燒技術可分為直接焚燒法和蓄熱式焚燒法。
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