废气等离子催化氧化处理装置
针对化工、等行业产生的有机废气源复杂多变且浓度高
废气收集***预处理塔***除雾器***低温等离子***催化氧化***废气
离、解离和激发,转变为诸如co2和 h2o等小分子安全物质,
表面时,价带的电子被紫外光所激发,跃迁到导带形成自由电
根据进出水水量水质情况,污水处理工艺的选择必须依照如下思路:
(1)根据本工程污水的水量和水质,采用成熟---的多级g效物化处理工艺。
(2)首先通过均质过程,使废水水质、水量稳定,减轻后续处理工艺的冲击负荷。
(3)综合考虑业主方的投资成本。
处理工艺的选择
---现有污染气体的主要处理技术有:热氧化法、物理化学法、低温等离子法、植物提取液法、生物氧化法等
表4-1 各种治理技术对比表
治理
技术
主要机理
优点
缺点
活性炭吸附法
利用活性炭吸附污染气体中致臭物质,污染气体通过活性炭层,污染物质被吸附,洁净气体排出吸附塔
去除,适合高净化要求的气体
活性炭吸附到一定量时会达到饱和,就必须再生或更换活性炭,因此运行成本较高。这种方法常用于低浓度臭气和脱臭的后处理。产生二次污染。
化学反应法
利用臭气中的某些物质和药液产生中和反应的特性,去除气体中污染成分。常见的有酸碱洗涤法,加氯洗涤法,---化q洗涤法
可以广泛地出去多种恶臭气体,并达到---的去除效率;具有较强的操作弹性
必须配备较多的附属设施,运行管理较为复杂,运行费用较高,与药液不反应的臭气较难去除,效率低。会引起二次污染
热氧化法
催化氧化法
在催化剂的作用下,使有机废气中的碳氢化合物在较低温度下迅速氧化成为氧化碳和水,从而达到净化目的
低温操作(288-350℃),高去除率
运行费用较高,催化剂易,产生nox的二次污染。高设备投资
热氧化法
直燃式氧化法
用直接燃烧的方式来去除有机污染气体
高去除率,可处理高浓度vocs
高设备投资,运行费用高,产生较多nox的二次污染
蓄热式氧化法
加热蓄热陶瓷,让有机气体通过蓄热燃烧室进行燃烧,达到去除的目的
高去除效率,较之直燃式,运行费用低
高设备投资,处理可燃气浓度小于25%,产生nox的二次污染,设备重量大,维护保养困难
土壤脱臭法
土壤脱臭机理主要可分为物理吸附和生物分解两类,水溶性恶臭气体(如胺类、l---、低级脂肪酸等)被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继而被土壤中微生物分解
维护费用低,除臭效果与活性炭相当
占地多,处理占地为2.5-3.3m2/m3气体;不适于多暴雨多雪地区,对于高温、高湿和含水尘等气体必须进行预处理
低温等离子法
在外加电场的作用下,工业甲醛废气处理商,电极空间里的电子获得能量后加速运动,从而引发了使其发生激发、离解或电离等一系列复杂的物理、化学反应,使得产生臭味的基团化学键断裂,再经过多级净化而达到除臭的目的
工艺简洁,操作简单,适应气体温度宽(—50—50℃)
去除效率低,可处理的气体种类较少
uv紫外线法
利用t制的高能高臭氧uv紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气体的分子结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链在高能紫外线光束照射下,降解转化成低分子化合物
占地面积小,运行成本较低,设备投资较低
去除效率低,工业甲醛废气,可处理的气体种类较少
植物液喷洒技术
通过雾化植物的天然提取液,让雾化后的液体与异味气体结合,产生包覆、氧化、分解等一系列物理化学反应,将异味气体转化成---、水和无机盐。达到除臭目的
设备投资较低,工艺简单,易操控,去除效率较高
运行费用高,可处理q体种类较少
生物氧化法
利用微生物和污染气体接触,当气体经过生物表面是被特定微生物捕获并---掉,从而使有毒有害污染物得到去除
工艺流程简短、监测控制集中、减除效果明显、去除,运行费用低,占地面积小、不产生二次污染
工业甲醛废气治理工业甲醛废气治理工业甲醛废气治理工业甲醛废气治理
传统的吸附法虽然能够消除甲醛,但是受到吸附剂的吸附容量、失活和再生更换等问题---;光催化法和等离子体技术能有效净化室内甲醛,但需要光源和额外的设备,并且在净化甲醛过程中还易产生有毒的副产物;生物降解法对甲醛消除是一个环境友好的方法,但是降解速率较低,工业甲醛废气处理设备,微生物的生命周期一直是一个问题。热催化氧化法在室温下就可以将甲醛氧化生成---和水,并且反应过程中节省能源、操作简单、环境友好,其g效的甲醛消除能力成为---瞩目的研究---。当前广泛应用于该方法的催化材料主要分为:非
化剂( au/ceo2[18] 、 pt/fe2o3[19] 、 pd/tio2[20] 、
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