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        讓你知道各種有機廢氣處理技術

        讓你知道各種有機廢氣處理技術

        • 發布時間:2018-06-28 16:55:00
        • 訪問量:

        讓你知道各種有機廢氣處理技術

        • 發布時間:2018-06-28 16:55
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        敏達環保科技(嘉興)有限公司網訊近年來隨著經濟的發展,化工企業的大量新起,在加上環保投資力度的不夠導致了大量工業有機廢氣的排放使得大氣環境質量下降,給人體健康來嚴重危書,給國民經濟造成巨大損失,因此,需要加大對有機廢氣的處理。對有機廢氣的治理,人們早就有研究,而且已經開發出一些卓有成效的控制技術,如廣泛采用并且研究較多的有熱破壞法、光分解法、吸收法等,本文將對上述方法作較為詳細的介紹。

        1.熱破壞法

              熱破壞是目前應用比較廣泛也是研究較多的有機廢氣治理方法,特別是對低濃度有機廢氣,有機化合物的熱破壞可分為直接火焰燃燒和催化燃燒。直接火焰燃燒是一種有機物在氣流中直接燃燒和輔助燃料燃燒的方法。多數情況下,有機物濃度較低,不足以在沒有輔助燃料時燃燒。直接火焰燃燒在適適當溫度和保留時間條件下,可以達到99%的的熱處理效率。

              催化燃燒是有機物在氣流中被加熱,在催化床層作用下,加快有機物化學反應(或破壞效率的方法)》催化劑的存在使有機物在熱破壞時比直接燃燒法需要更少的保留時間和更低的溫度。催化劑在催化燃燒系統中起著重要作用。

             用于有機廢氣凈化的催化劑主要是金屬和金屬鹽,金屬包括貴金屬和非貴金屬。目前使用的金屬催化劑主要Pt、Pd,技術成熟,而且催化活性高,但價格比較昂貴而且在處理鹵素有機物,含N、S、P等等元素時,有機物易發生氧化等作用使催化劑失活。

         

              非金屬催化劑有過渡族元素鈷、稀士等。近年來催化劑的硏制無論是國內還是國外進行得較多,而且多集中于非貴金屬催化劑并取能得了很多成果。例如V2O5+MOX(M過渡族金屬)+貴金屬制成的催化劑用于治理甲硫甲醇廢氣,Pt+Pd+Cu催人劑用于治理含氮有機醇廢氣。由于有機廢氣中常出現雜質,很容易引起催化劑中毒,導致催化劑中毒的毒物(抑制劑劑主要有磷、鉛、鉍砷、錫、汞、亞鐵離子鋅鹵素等。催化劑載體起到節省催化剤,增大催化劑有效面積,使催化劑具有一定機械強度,減少燒結,提高催化活性和穩定性的作用. 能作為載體的材料主要有AL203、鐵釩、石棉、陶土、活性炭、金屬等,最常用的是陶瓷載體一般制成網狀、球狀、柱狀、峰峰窩狀。另外近年來研究較多且成功的有絲光沸石等。對催化燃燒而言,今后研究的重點與熱點仍將是探索高效高活性的催化劑及其載體催化氧化機理。

        2.吸附法

        吸附法的應用廣泛,具有能耗低、工藝成熟去除率高、凈化徹底、易于推廣的優點,有很好的環境和經済效益。缺點是設備龐大流程復雜,當廢氣中有膠粒物質或其他雜質時,吸附劑易中毒。吸附法主要用于低濃度,高通量可揮法性有機物(VOCs)的處理。決定吸附法處理VOCs的關鍵是吸附劑,吸附劑應具有密集的細孔結構、內表面積大、吸附性能好、化學性質穩定、不易破碎、對空氣阻力小等性能,常用的有活性炭、氧化鋁硅膠、人工沸石等。目前,多數數采用活性炭,其去除效率高。活性炭有粒狀和纖維狀兩類。顆粒狀活性炭結構氣孔均勻,除小孔外,還有10~100nm的中孔和1.5~5um的大孔,處理氣體從外向內擴散,吸附脫附都較慢;而纖維活性炭孔徑分布均勻,孔徑小且絕大多數是1.5~3nm的微孔,由于小孔都向外,氣體擴散距離短,因而吸附脫附快。經過氧化鐵或氫氧化鈉或臭氧處理的活性炭往往具有更好的吸附性能。

        3.生物洗滌塔

        生物洗滌塔通常由一個裝有填料的洗滌器和一個具有活性污泥的生物反應器構成。洗滌器里的噴淋裝置將循環液逆著氣流嘖灑,使廢氣中的污染物與填料表面的水接觸,被水吸收而轉入液相,從而實現質量傳遞過程。吸收了廢氣組分的洗滌液,流入活性污泥池中,通入空氣充氧后再生,被吸收的氣態污染物通過微生物氧化作用,被活性污泥懸浮液從液相中除去,生物洗滌塔工藝中的液相是流動的,這有利于控制反應條件,便于添加莒養液、緩沖沖劑和更換液體,除去多余的產物。

         

           不同成分、濃度及氣量的氣態污染物各有其有效的生物凈化系統。生物洗滌塔適宜于處理凈化氣量較小、濃度大、易溶且生物代謝速率較低的廢氣;對于氣量大、濃度低的廢氣可采用生物過濾床;而對于負荷較高以及污染物降解后會生成酸性物質的則以生物滴濾床為好。

        4.光分解法

              光分解VOCs有兩種形式:一種是直接光照在波長合適時,VOCs分解;另一種是催化劑存在下,光照VOCs使之分解。

              有研究表明,有機氯化物和氟氯烴在185nm紫外光照射下,兩種物質都能在極短的時間內分解,鹵代物的分解速度大于氟氯烴;三氯乙烯幾秒鐘內即能分解成氧氣、氯氣、氟氣等。光分解可產生中間產物,可通過氫氧化鈉溶液處理或延長滯留時間等手段最終去除。

         

              光催化降解技術原理是光催化劑如TiO2在紫外線的照射下被激活,使H2O生成OH自由基,然后OH自由基將有機污染物氧化成CO2和H2O。用用TO2催化劑時可采用普通的熒光燈為光源來消除惡臭和非常低濃度的污染物。受催化劑降解效率的形響,光催化氧化法在工業上的應用還待開發。

        5.等離子體分解法

        等離子體分解氯氟烴的技術已到實用階段,植松信行研究了利用等等離子體的化學作用分解氯氟烴之類難分解氣體為無害物的應用。此技術可在短時間內進行大量的氯氟烴等氣體的處理。此過程采用二個系統,一系統利用高頻等離子體急速加熱,使溫度達10000C利用等離子體的化學作用與水蒸汽接觸進行分解的超高溫加水系統,第二個系統是將高溫分解的排氣急冷到80°C下的排氣系統。該系統是由氯氟烴和水蒸汽的供給裝置等離子體發生裝置、反應爐、冷卻卻罐以及排水處理裝置等構成。

        6.臭氧分解法

         臭氧分解法國內未見報導,國外對此技術的研究也還極少。有研究表明O3可用于凈化地面廢氣,即能分解土壤中非揮發性有機物多環芳香有機物、脂肪族有機物、酚和殺蟲劑,此時用地面氣作O3載體。另外,研究人員還特別注意了O3處理后士壤的微生物狀態變化,結果顯示細菌減少99%,呼吸性能降低。為此,研究人員通過用純O2和未反應的O3的分解控制技術,減少O3處理對土壤的生態系統的影響,從而達到安全的的。

         

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