废气处理-低温等离子体技术
1、处污原理
低温等离子废气处理设备里的介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含---化学活性的粒子,如电子、离子、臭氧和激发态分子等。理论上有机废气与这些具有较高能量的活性基团发生反应,废气处理工程,部分会被裂解,废气处理工程厂,z终转化为---和水等物质,从而达到净化废气的目的。
2、实际应用情况
国内生产的运用低温等离子体技术的治污设备,制造的公司对设备的除污参数,基本上都会提到这类设备的除污效率达到80%以上。大量可用于vocs处理的低能量等离子体设备仅可用于治理油烟污染,在实际处理工业vocs过程中,这种低温等离子体技术设备对有机废气的降解基本无效和会生成污染副产物,废气处理工程,其降解效率较低,而vocs的yi燃性令其安全性---。
焚烧过程中产生的热量能辅助脱附和吸附,集成化率高。当然,沸石如果作为吸附剂,利用率不高,且整个过程尾气需要配备除尘设备。
例如精细化工,其有机废气中常常会含有烃类、醇类、酮类、醛类等物质,废气处理工程厂家,包括氨、肟、叔---、、、固体、三肟基这种,治理难度不小。一般来说,二级/三级冷凝器、活性炭吸附塔、水解反应釜等都是出没在各个车间的“常客”。
例如人造板行业,甲醛就是这个行业相当容易产生的挥发有机气体,而影响因素主要包括木材原料、使用胶黏剂以及制造工艺。就末端处理来说,活性炭吸附、光催化氧化、低温等离子、rto、催化燃烧技术等均会用于废气处置。
值得注意的是,2020年5月7日,环境保护标准<包装印刷业有机废气治理工程技术(征求意见稿)>公开征求意见;2020年1月14日,环境保护标准<蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范(hj1093—2020)>、<石油炼制工业废气治理工程技术规范>(hj1094-2020)正式实施,此前还有<吸附法工业有机废气治理工程技术规范>、<催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范>等,逐渐在完善有机废气治理技术规范
废气处理-光催化氧化
主要问题
在uv光催化氧化技术应用中,包括uv管的波长、光催化材料、反应时间、相对湿度、灰尘颗粒物等都是处理vocs成败的瓶颈要素。目前普遍认为光催化氧化法能够将vocs完全降解生成---无害的co2和h2o等,但是在使用中由于反应时间太短,挥发性有机物在光催化氧化反应会生成酮、醛等更恶毒的中间产物和大量的臭氧。
近年来工业城镇造成臭氧超标的其中因素就是---等离子体和产臭氧的uv光催化氧化设备。由于这两类设备都是试图通过将空气中的氧转变成臭氧后通过化学反应消解工业废气的技术,但因反应条件的制约,使产生的臭氧转换成自由基和负氧离子的效率极低,同时因反应时间过短,导致设备产生的大部分臭氧未能实现对vocs处理而直接排放。
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