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河南uv光氧催化廢氣處理

來源: 發布時間:2024年11月28日

蓄熱式催化劑焚燒爐(RCO),排放自工藝含VOCs的廢氣進入雙槽RCO,三向切換風閥(POPPETVALVE)將此廢氣導入RCO的蓄熱槽(EnergyRecoveryChamber)而預熱此廢氣,含污染的廢氣被蓄熱陶塊漸漸地加熱后進入催化床(CatalystBed),VOCs在經催化劑分解被氧化而放出熱能于第二蓄熱槽中之陶塊,用以減少輔助燃料的消耗。陶塊被加熱,燃燒氧化后的干凈氣體逐漸降低溫度,因此出口溫度略高于RCO入口溫度。三向切換風閥切換改變RCO出口/入口溫度。如果VOCs濃度夠高,所放出的熱能足夠時,RCO即不需燃料。例如RCO熱回收效率為95%時,RCO出口只較入口溫度高25℃而已。廢氣處理設備的穩定運行對于保障環境安全至關重要,需要定期進行維護和檢查。河南uv光氧催化廢氣處理

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低溫等離子體,低溫等離子體是繼固態、液態、氣態之后的物質第四態,當外加電壓達到氣體的著火電壓時,氣體分子被擊穿,產生包括電子、各種離子、原子和自由基在內的混合體。放電過程中雖然電子溫度很高,但重粒子溫度很低,整個體系呈現低溫狀態,所以稱為低溫等離子體。低溫等離子體降解污染物是利用這些高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的污染物作用,使污染物分子在極短的時間內發生分解,并發生后續的各種反應以達到降解污染物的目的。河南uv光氧催化廢氣處理廢氣處理過程中應注重資源的循環利用和廢棄物的減量化處理。

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光氧催化設備低溫等離子體法,低溫等離子體法指在人造放電環境中,利用電能生成高能電子,高能電子與背景氣體分 子反應,產生化學活性物質(自由基、離子、激發態物質等),這些活性物質快速與污染物 分子反應,并將其分解。在氧氣存在下,生成強氧化物,例如原子氧、羥基自由基、臭氧 等,這些物質使揮發性有機物氧化。1980年,美國環保局開始從事以等離子體技術去除氣 態毒性物質及揮發性有機物的研究。此外,由于低溫等離子體技術去除揮發性有機污染物 的歷史不長,其中尚有未了解或必須再研究的方面,例如:能量利用率有再提高的必要;高 頻電源制造費用昂貴;揮發性有機物氧化降解機制和副產物控制。用低溫等離子體處理揮發 性有機物具有廣闊的發展潛力,但也有必須克服或值得深入研究的地方,這也是本書研究的動機之一。

所以,有機廢氣處理的氧化法分為以下方法:催化氧化法。現階段,催化氧化法使用的催化劑有兩種,即貴金屬催化劑和非貴金屬催化劑。貴金屬催化劑主要包括Pt、Pd等,它們以細顆粒形式依附在催化劑載體上,而催化劑載體通常是金屬或陶瓷蜂窩,或散裝填料;非貴金屬催化劑主要是由過渡元素金屬氧化物,比如MnO2,與粘合劑經過一定比例混合,然后制成的催化劑。為有效防止催化劑中毒后喪失催化活性,在處理前必須徹底清理可使催化劑中毒的物質,比如Pb、Zn和Hg等。如果有機廢氣中的催化劑毒物、遮蓋質無法清理,則不可使用這種催化氧化法處理VOC。廢氣處理技術的選擇應根據廢氣的成分和排放標準進行,確保處理效果達標。

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吸附法,1)直接活性炭吸附法,這種方法設備比較簡單、投資較小,它是將涂裝線排除的有機廢氣,經過活性炭的進行吸附,吸附率在90%以上。此方法活性炭達到飽和后無法進行再生,需要對其進行定期更換,方可保證凈化效果。更換時會導致裝卸、運輸等過程中造成二次污染,活性炭成本比較高且飽和活性炭需要專門處理機構處理,處理費用較高,因此其直接活性炭吸附的運行成本相當高。2)吸附—回收法,該法利用過熱蒸汽反吹吸附飽和的吸附劑進行脫附再生,蒸汽與脫附出來的有機氣體經冷凝、分離,可回收有機液體。該法凈化效率較高,但要求提供必要的蒸汽量。另外有機溶劑與水的分離不很徹底,得到的混合液體品質不高,組份較為復雜,這些有機液體無法直接用到生產中,要再采用蒸餾、精餾、萃取等多道程序處理。廢氣處理的效果和成本需要進行詳細測算和分析,確保處理方案的可行性。上海氯苯廢氣處理設備采購

廢氣處理過程中產生的噪聲和廢渣也需要進行有效處理,避免二次污染。河南uv光氧催化廢氣處理

廢氣處理方法之——低溫等離子體技術,脫臭原理:介質阻擋放電過程中,等離子體內部產生富含極高化學活性的粒子,如電子、離子、自由基和激發態分子等。廢氣中的污染物質與這些具有較高能量的活性基團發生反應,較終轉化為CO2和H20等物質,從而達到凈化廢氣的目的。適用范圍:適用范圍廣,凈化效率高,尤其適用于其它方法難以處理的多組分惡臭氣體,如化工、醫藥等行業。優點:電子能量高,幾乎可以和所有的惡臭氣體分氣箱脈沖布袋除塵器的常見故障及解決措施。河南uv光氧催化廢氣處理

標簽: 活性炭
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