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有机废气处理设备新技术在不断改进和完善

发布时间:2018-11-23
近年来,我国大气污染物排放控制取得了一定成效,大气中二氧化硫和颗粒物的浓度显著降低。然而,随着工业化和城市化进程的加快,汽车保有量急剧增加,挥发性有机溶剂使用量大..

近年来,我国大气污染物排放控制取得了一定成效,大气中二氧化硫和颗粒物的浓度显著降低。然而,随着工业化和城市化进程的加快,汽车保有量急剧增加,挥发性有机溶剂使用量大,挥发性有机化合物(VOCs)排放量大。挥发性有机化合物(VOCs)一般称为饱和蒸汽压大于70 Pa、沸点<2 60℃的有机化合物,包括脂肪烃、芳烃、卤代烃、含氧烃、含氮烃和含硫烃等。主要来自石化、汽车、家电、精细化工等行业。传统的挥发性有机化合物的仪器控制方法主要有吸附法、冷凝和燃烧的方法。近年来,随着VOCs污染的逐步加剧,生物处理技术、电晕技术、光催化氧化技术、低温等离子体技术、膜技术等VOCs处理新技术不断得到改进和提出。在VOCs处理中已逐渐应用和推广。


  1、生物处理技术


常用的生物处理工艺包括生物滤池、膜生物反应器和旋转生物滤池。


发展有机废气处理设备是为了解决低浓度有机废气净化处理的问题,它没有回收利用价值,对环境造成污染。它是目前上工业废气净化领域的一项热门技术。有机废气的生物处理技术具有良好的治疗效果,投资和操作费用低性好,无二次污染、易于管理等。生物法特别适用于处理气体流量大于17000m3/h、体积分数小于0.1%的VOCS气体。它可以在室温和常压下运行,净化效率高,抗冲击能力强。只要控制适当的负荷和气液接触条件,净化率一般在90%以上。生物过滤由于氧化分解速度慢,需要较大的接触面,过滤介质的pH值范围很难控制。


  1.1 生物滤池


本发明适用于处理废气中含有大量废气和低浓度VOCs的有机废气,如废气中的二甲苯。当pH值为5左右,温度为25℃时,进口空气中二甲苯浓度小于800 mg/m3。


  1.2 生物滴滤法


生物滤塔适用于大批量、低浓度、高有机负荷、降解过程产生酸或大容量的挥发性有机化合物的仪器,生物滤池与惰性填料的材料,吸收和生物降解的污染物在同一反应器操作条件可以得到控制,因此可用于处理恶臭气体,也可以用来处理有毒、有害气体。因此,生物滴滤法处理有机废气已成为国内外学者研究的热点问题之一。生物滴滤器是生物法领域的研究热点,也是目前处理有机废气的主流技术之一。

  1。3 生物洗涤法


生物洗涤法适用于体积小、浓度高、易溶解、生物代谢率低的VOCs的处理。在室温和pH值为5左右的条件下,生物洗涤器对高浓度气体污染物具有较强的去除能力,在相同的填料高度上实现了对多种污染物的良好去除。不同化合物的处理效率为53。7%~78。6%。


  2、电晕技术


电晕技术是通过前面的陡峭,窄脉冲(纳秒)的高压脉冲电晕放电,可以获得在正常温度、大气压非平衡等离子体,产生大量的高能电子和O,哦,活性粒子,如氧化和降解反应与有害物质的分子,使污染物WuHaiWu终于。


  3、光催化氧化分解技术废气处理设备


光催化氧化分解技术是近年来受到广泛关注的污染控制新技术。VOCs的降解率可达90%~95%。该技术是利用催化剂在一定波长光照下的光催化活性,在其表面进行氧化还原反应,将有机物氧化生成CO2、H2O和无机小分子物质。光催化选择性氧化,温和的反应条件(房间温度和大气压力)、催化剂、,能耗低,操作简单,价格相对较低,没有副产物生成,使用催化剂后循环使用后,物理和化学方法可用于几乎所有污染物的净化能力,等等。纳米二氧化钛是一种新型的高性能精细无机产品。纳米二氧化钛具有比表面积大、化学稳定性高、催化活性高、价格低廉、来源广、紫外光吸收率高、耐光腐蚀、等优点,对多种有机物具有很强的吸附作用。去除气态污染物。具有明显的优势。


  4、低温等离子处理技术废气处理设备


低温等离子体技术主要包括电子束辐照法、介质阻挡放电法、表面放电法和电晕放电法。


低温等离子体技术,又称非平衡等离子体技术,在外加电场的作用下,通过介质放电产生大量高能粒子。高能粒子与有机污染物分子之间发生一系列复杂的等离子体物理化学反应,将有机污染物降解为无害的物质。近年来利用等离子体处理各种废气技术已经取得了很大的进步。


  5、膜技术


在膜技术和膜材料的不断研究和开发过程中,气相渗透、气膜分离和膜基吸收已成为VOCs废气处理的主要方式,并获得了许多成功的应用实例。


  5。1 蒸气渗透技术


气相渗透主要是基于气体分离的概念,通过膜材料具有进料组分的选择性特性来达到有害气体分离的目的。在整个蒸汽渗透过程中不需要高温处理,大大降低了由于高温引起的VOCs化学结构和化学性质变化的发生率,从而提高了VOCs的回收和再利用。


  5.2 气体膜分离技术


气体膜分离主要是根据不同的组件的混合气体在不同压力下有不同的膜传质速率,实现的原理,该技术主要用于各种工业气体分离,从而达到生产、回收、应用程序,等等。


  5.3 膜基吸收技术


由于膜的严格选择,膜的吸收为严格。它能有效地避免泡沫、液体泄漏、乳化等问题,使吸收率高,膜基吸附技术是利用中空纤维微孔膜使需要接触的两相分别在膜两侧流动。两相的接触发生在膜孔或膜表面的界面上,从而避免了两相之间的直接接触。用中空纤维膜吸附VOC废气。与传统的膜分离技术相比,膜基吸附的选择性依赖于吸附剂,具有工艺简单、VOCs回收率高、能耗低、无二次污染等优点。这种技术可以有效地避免泡沫等问题,液体泄漏,乳化,吸收率高的效率。


  6、组合处理技术


综合处理技术是在综合各种传统技术的基础上,充分发挥各种处理方法的优势,可以大大提高废气处理效率。目前,综合处理技术已经实现了吸附催化氧化技术、吸附-解吸变压吸附组合工艺等工程应用。例如,利用非离子表面活性剂、阴离子表面活性剂和自制表面活性剂,通过控制复合吸附剂的水浓度,实现了对低浓度、高通量工业有机废气的吸附。实验结果表明,复合吸收技术能有效地提高甲苯和乙酸丁酯的吸收效率,废气排放达到标准。同时,整个处理单元体积小,抗堵塞,能有效地吸收传质.


  7、结语


为了提高处理,工业废气的传统废气处理技术应该改进的同时,为了提高治疗效率,节约成本为目标,积极开发新的加工技术,尽快工业发展和应用,以及在复杂工业有机废气成分,将联合工业或综合处理技术,有效去除有机污染物,达到保护生态环境 

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