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发布时间:2022-03-17 17:43:00 作者:玖森
废气净化常用的一些方法
废气的处理应从两方面进行:一是针对悬浮粒状污染物的废气除尘;二是针对气态污染物的废气净化气态污染物的控制主要是利用物化性质,如溶解度、吸附饱和度、及选择化学反应等的差异,将污染物从废气中分离出来;或者将污染物转化为无害或易于处理的物质。由于废气不是静态的,许多数据信息从左到右波动,这直接影响设备的实际效果。废气净化的基本方法有吸收法、吸附法、冷凝法、催化转化法及燃烧法等。
大气污染的治理技术概述 大气污染的治理技术是重要的大气环境保护对策措施。七:HD系列单机除尘器:此设备是专门为水泥仓仓顶、仓底、皮带输送机局部粉尘元除尘而设计的,也可以用于其他行业局部粉尘源除尘。洁净燃烧技术是在燃烧过程减少污染物排放与提高燃料利用效率的加工、燃烧、转化和污染排放控制等所有技术的总称。、氮氧化物和烟(粉)尘是我国主要的大气污染物。减少、氮氧化物和 烟(粉)尘的排放,对于保护和改善大气环境。不仅非常重要。而且十分紧迫。故对、氮氧化物和烟(粉)尘控制技术做以下概述。
洁净燃烧技术
洁净煤燃烧技术是指在燃前煤炭可以通过净化来达到减少污染排放和在煤的燃烧过程中提、减少污染物排放的技术。包括改变燃料性质、改进燃烧方式、调整积烧条件、适当加入添加剂等方法来控制污染物的生成。
高烟囱烟气排放技术
烟气的高烟囱排放就是通过高烟囱把含有污染物的烟气直接排入大气。是污染物向更大的范围和更远的区域扩散、稀释。经过净化达标的烟气通过烟囱排放到大气中。利用大气的作用进一步降低地面空气污染物的浓度。
除尘治理技术
烟(粉)尘净化技术又称除尘技术,它是将颗粒污染物从废气中分离出来并加以回收的操作过程。废气成分许多加工厂排放的废气成分非常复杂,因此加工工艺相对复杂。实现该过程的设备称为除尘器,气态污染物种类繁多,特点各异,因此采用的净化方法也不同,常用的方法有吸收法、吸附法、催化法、燃烧法、冷凝法、膜分离法、电子束照射净化法和生物净化法等。
低温等离子净化法
利用低温等离子净化设备中的介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含较高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。
适用条件:适用范围广,净化,尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体。电子能量高,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用。
优点:反应快,设备启动、停止十分迅速,随用随开。缺点:一次性投资较高、安全隐患。
(3)燃烧法
燃烧法又分为直接燃烧法、催化燃烧法,主要用于高浓度VOCs废气的净化处理。对于自身不能燃烧的中低浓度尾气,通常需助燃剂或加热,能耗大,运行成本比催化燃烧法高10倍以上,运行技术要求高,不易控制与掌握。
催化燃烧法优点是催化燃烧为无焰燃烧,安全性好,本法的特点:起燃温度低,节约能源;净化率高,无二次污染;工艺简单,操作方便,安全性好;装置体积小,占地面积少;设备的维修与折旧费较低。该法适用于高温、中高浓度的有机废气治理,效果良好。
等离子体催化废气处理设备
描述:理论上,只要有足够的能量密度(等离子技术)、和足够长的反应时间(光催化氧化技术),两项技术都能够实现对VOCs分子的***裂解,实现0污染的净化效率。但实际工业应用中,对大风量、高浓度、成分复杂的废气处理效率太低
低温等离子体技术和光催化氧化技术,在废气净化领域的应用已经有十数年的历史。
理论上,只要有足够的能量密度(等离子技术)、和足够长的反应时间(光催化氧化技术),两项技术都能够实现对VOCs分子的***裂解,实现0污染的净化效率。为使部分NO氧化为NO2,使摩尔比保持在1,一般采取加压、降温、催化氧化、增加吸收塔体积等措施。但实际工业应用中,对于大风量、高浓度的工业有机废气,两项技术都因为净化效率太低,不能实现达标排放,导致企业的投资成为鸡肋,不得不重新采购其他工艺的废气处理设备,造成重复投资和浪费。
为了改善和提供净化效率,有企业将等离子体净化设备和光催化氧化设备进行串联,但实践应用效果也很不理想。
菊恩的等离子体催化技术:
将的金属催化剂,内置于低温等离子体的放电场内,实现高压放电摧毁与催化氧化的加权效应,数十倍的提高了净化效率:
1、高压电子直接作用到催化剂上,促进了O3的发生,同时增加活性基团的产生和作用。
2、金属催化剂粘附VOCs分子,延长了VOC分子在高压放电场内的停留时间,裂解更***,更少产生中间物质。
3、O3和活性基团的成倍增加,裂解速度更快,反应更***,中间物质也能被充分降解。
4、以上反应在整个降解过程中相互作用,相互促进,实现作用力的加权效应。
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