随着环保意识的加强,所有的重污染企业都**安装废气处理设备,比如印刷行业。 印刷行业主要排放的是以**废气为主,**废气在通过设备**部的集气罩进行收集,经过管道,传输至**废气处理设备,经过一系列的处理后,废气达到排放标准。那么,**废气主要有哪些治理方法呢?
目前,市场上比较普遍的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧、等离子、生物处理法、光催化氧化等,各方面的优缺点如下: 活性炭吸附法
活性炭吸附法是利用活性炭吸收的原理,此技术没有二次污染,而且投资成本低廉,比较适合于污染物浓度**2000mg/m3以下的**废气处理。在酸性环境下的吸附效果**碱性环境,且其他温度为常温,若废气温度过高,可选配气体冷却装置来降低废气温度,使之达到活性炭吸附状态,但需要考虑吸附剂的定期更换,脱附时还有可能造成二次污染。
溶剂吸收法
没有二次污染,投资成本低廉,主要用在风量较低的**废气处理。
催化燃烧法
催化燃烧法主要是利用燃烧的化学原理,将**废气的有害物质在一定条件下进行燃烧。催化燃烧会产生二次污染,投资和运行成本比较高,一般适合污染物浓度在2000~6000mg/m3之间的**废气处理,若废气温度大于180℃,废气浓度可**2000mg/m3。
生物处理法
生物处理技术**次污染、投资成本较低,适宜于处理净化气量较小、污染物浓度较大、易溶于生物代谢速率较低的废气处理,通常废气中的TOC(总**碳)应在1000mg/m3以下,废气流量小于50000mg/m3,废气温度小于40℃。
对不同分子量和极性VOCs吸附效果的分析
VOCs的分子量和极性对活性炭吸附效果有很大影响。一般情况下,若VOCs结构类似,其相对分子质量越大,则被吸附得越多;对分子质量和结构都相近的VOCs,则是不饱和性越大越易被吸附。 Yu-ChunChiang等利用不同原料制配的活性炭吸附苯、、和4 种VOCs。结果表明,活性炭对苯的吸附效果较强,因为苯有较高的吸附热和较低的熵变。
低温等离子废气处理设备的技术机理:
等离子体去除恶臭是通过两个途径实现的:一个是在高能电子的瞬间是高能量作用下,打开某些有害气体分子的化学键,使其直接分解成单质原子或无害分子另一个是在大量高能电子、离子、激发态粒子和氧自由基、氢氧自由基(自由基因带有不成对电子而具有很强的活性)等作用下的氧化分解成无害产物。主要有下面几个过程:
1、在高能电子作用下,废气处理,强氧化性自由基O、OH、OH2的产生
2、**物分子受到高能电子碰撞被激发,及原子键断裂形成小碎片基团和原子
3、O、OH、HO2与激发原子、**物分子、废气处理公司破碎的基团、其他自由基等发生一系列反应,**物分子终被氧化降解为CO、CO2、H2O。去除率的高低与电子能量和**物分子结合键能的大小有关。
从除臭机理上分析,主要发生以下反应:
H2O O2、O2-、O2 ——SO3 H2O
NH3 O2、O2-、O2 ——NOx H2O
H2S去除率可达91.9%,NH3去除率可达93.4%,臭气浓度去除率可达93.6%。
从上述反应来看,恶臭组分经过处理后,转变为NOx、SO2、CO2、H2O等小分子,在一定的浓度下,各种反应的转化率均在95%以上,而且恶臭浓度较低,因此产物的浓度较低,均能被周边的大气所接受。
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