Ⅰ uv光解废气处理的原理
uv光解废气处理的原理是通过高能量的UV紫外线把废气分子分解,快速的氧化无害物质,这样就达到了净化的目的。
而且可以根据不同的排放量设计不同的处理顶级,这样就会避免资源浪费,结合企业的废气排放现状采取最合适的处理设备。
UV光解废气处理不受外界的影响,如气温、空气湿度、风向等等,只需要控制设备的开关就可以了,几乎不需要人看守,设备运行稳定可靠,而且适用于大部分的废气处理,是我国废气处理的主要办法。
(1)紫外线怎么分解工业废气扩展阅读
UV光解废气处理设备较其他废气处理设备的优势:
1、UV光解即紫外光照射技术,通过紫外灯管产生的185nm光谱与253.7nm光谱对废气成分进行照射,分解废气中的氧分子产生臭氧,利用臭氧对废气进行氧化分解的技术。该技术主要用于杀菌、消毒等工况。
2、主体设备配置不同: UV光解设备内部组成主要由紫外灯管、活性炭纤维过滤层组成。
3、去除能力不同:
UV光解产生臭氧氧化能力为1.24eV,只能氧化小部分废气组分。
4、使用寿命不同:
UV光解紫外灯管及电源(进口产品)8000小时。活性炭纤维层根据废气浓度的不同更换比较频繁。
Ⅱ UV光解净化器的工作原理
UV光解油烟净化器的工作原理是:
特制UV紫外线灯:利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,裂解工业废气如:
氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳
和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭
化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。利用
高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电
子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭
氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影
的清除效果。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束
及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应,使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和
二氧化碳,再通过排风管道排出室外。利用高能-C光束裂解工业废气中细菌的分子键,破坏细
菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到净化及杀灭细菌的目的.从净化空
气效率考虑,我们选择了-C波段紫外线和臭氧发结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放吸附
技术相结合的原理对有害气体进行消除,其中-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲
苯、二甲苯、甲醛、乙酸乙酯、乙烷、丙酮、尿烷、树脂等气体的分解和裂变,使有机物变为
无机化合物。
氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳
和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭
化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。利用
高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电
子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭
氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影
的清除效果。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束
及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应,使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和
二氧化碳,再通过排风管道排出室外。利用高能-C光束裂解工业废气中细菌的分子键,破坏细
菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到净化及杀灭细菌的目的.从净化空
气效率考虑,我们选择了-C波段紫外线和臭氧发结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放吸附
技术相结合的原理对有害气体进行消除,其中-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲
苯、二甲苯、甲醛、乙酸乙酯、乙烷、丙酮、尿烷、树脂等气体的分解和裂变,使有机物变为无机化合物。
Ⅲ 废气处理一般有什么方法
有机废气的处理方式有以下:
一是掩盖稀释法。顾名思义掩盖稀释是通过利用其他气味的气体,掩盖废气中令人感到厌烦和不适的恶臭气味,达到除臭目的;而稀释法则是通过鼓入空气对浓度较高的臭气进行稀释,直到通过人体感官难以觉察为之。这种方法本质上是从感官感受层面消除臭气的负面影响,但造成恶臭的臭气因子仍然存在。
二是吸收法。这也是目前市政和工业除臭普及率最高、适用范围最广的技术之一,主要利用活性炭等吸附质,其多孔隙结构具有的庞大比表面积及范德华力,对废气中的各种气体分子包括恶臭因子进行吸附,达到与气流分离的效果。尽管该技术业已成熟成本也相对较低,但致臭成分没有真正被去除,后续仍要对吸附质进行脱附和二次处理等操作,且使用寿命较短,应对高浓度臭气时效果不佳。
三是裂解法。通过各种手段对恶臭气体分子进行分解破坏,直接从致臭源头解决废气处理问题,随着环保产业技术的发展,目前行业内已经诞生出诸如(催化)燃烧法、高温裂解法(沸石回转炉)、化学法(药剂喷淋塔或植物提取液喷淋法)、UV光解法、(超能)等离子法和生物法等。其中超能等离子法和生物法作为除臭行业的新兴应用技术,因除臭效率高、能耗小、安全系数高、不产生二次污染等优点正在被越来越广泛地应用。
科威环保研发的离子管采用德国bioclimatic原装进口高科技核心部件,离子管材质结构加入了钛、钕、铈等稀有元素。发生器的主体结构由石英离子管和网状电极组成正负极,离子管包覆在石英腔体内侧,不与外部网状电极接触,相较于市面上工艺不成熟的一般离子管竞品(其电极间距普遍大于2mm,容易造成电场线密度、电场能量不足进而降低处理效率),在低至0.1mm级别极其细微的环状空间中形成电场线分布,保证与空气以及污染气体分子的充分接触。
离子管采用高密度PVC密封圈封装加固,底部通过螺口连接离子底座,方便装卸;网状电极通过金属拨片接触连接离子底座上的钢柱实现电路接入,更适宜后期检修维护。控制装置包括离子浓度调节和电源等,内部线材走形清晰规整,方便维护,处处体现德系精工品质。网状电极采用304不锈钢,线路由耐磨耐高温耐腐蚀绝缘橡胶缠绕保护,并且底座使用了防腐防锈升级工艺。
超能离子管配套使用特种变压器具有结构轻薄、稳定性强、耐用性高等特点。内置定制芯片对设备内的电压电流实行动态管控,相比UV紫外线节流器和等离子竞品使用的一般变压器容易受温度过高或电压不稳的影响而瘫痪,本设备配套特种变压器大幅延长了产品使用寿命,节省维护成本。尽管普通变压器相较特种变压器价格更低廉,如市面上通行普通变压器报价一般为200~600元,而知名特种电源供应商阿巴赫仅变压器报价便已超过2000元,但我司采用的德国bioclimatic超能等离子管配套特种变压器在“质量对标阿巴赫,价格争取更实惠”的前提下,费用已包含在等离子管套装当中,做到了一次投资,终生受益。
Ⅳ 紫外线臭氧光解氧化技术(UV/O3)是什么
杀菌器材---UV&O3
杀菌器材---UV&O3
2004年 鱼虫
一个看似洁净的水族箱,从引入生物的第一天起,便有可能随之带来或孳生出各种各样的细菌,病毒,寄生虫,藻类孢子等微生物。在它们当中,有些种类会服务于我们的水族箱,让我们的水族箱更稳定更完善。有些种类却是病变的根源,水族箱的梦魇。在这里,向大家介绍两种杀菌,净水的利器---紫外线杀菌灯(UV)和臭氧机(O3)。
紫外线杀菌灯:
万物生长靠太阳,所谓紫外线(以下简称UV),就是一种太阳能量。UV大致分为三种:
UV-A:波长为315~ 400nm�长波,多用于纺织,化学工业以及医疗,验钞,装潢等
UV-B:波长为280~ 315nm的中波,多用于医疗
UV-C:波长为230~ 280nm的短波,多用于日常生活方面的消毒,我们用于水族方面的杀菌灯正是UV-C。
水族专用的紫外线杀菌灯的用途是:可以杀灭水中多种细菌,病毒,孢子,寄生虫等有害物种,降低鱼只发病率,防止低等藻类孳生,净化水质。它的优点是杀菌广效性强,节能,安全性高,可24小时使用。它的构造很简单-最里面是UV灯管,外面是石英灯罩,起到保温作用,灯管和灯罩都装在一个水套中,当水经过水套时便会被UV充分照射。下面介绍UV的使用方法以及注意事项:
一:UV与温度---UV最好的杀菌效果是在40度左右,如果低于20度便失去杀菌效果,而我们的海水水族箱水温大致都保持在24-27度,所以UV的杀菌效果只能达到50%。幸亏有石英灯罩把水和UV隔开起到了保温作用,使得UV管的温度不会因水流经过而减低。即便如此,还是应该尽量把它放置在冷水机的前面以达到最佳效果。再者,UV会使水温提升1-2度,所以最好搭配冷水机。
二:UV与水流量---水流经过UV照射时,需要适当的流量,如果太快则起不到效果。大致来说:8W的UV需要搭配8L/分钟的水泵,15W的UV需要搭配15L/分钟的水泵,30W的UV需要搭配30L/分钟的水泵,以此类推。。。。。。当然,各个厂家出产的UV指标和效率不尽相同,使用前最好仔细翻阅说明书,同时也要考虑一下水泵的扬程以及水泵出水口与UV入水口之间是否有弯道。总之,制造稍微慢一些的水流是较为稳妥的方式。
三:UV与水的洁净度---如果水中污物较多,水流经UV时污物便会在石英灯罩上附着并积累,导致石英灯罩不透明,UV照射效率大大降低。所以,UV要放置在过滤器(槽)的后一级,起码是放在物理过滤的后级,或者在UV的入水口前加一个前置过滤。总之,一定要让水进入UV之前把污物排除。日常维护时也应该观察石英灯罩是否洁净,如果有污物便应该拆下清洗(注意不要刮伤石英壁)
四:UV的寿命---大致来说,UV管的有效期大约为半年或5000小时,之后功效就开始衰减,所以应该定期更换灯管。
五;UV与硝化细菌:UV杀菌功能很强大,不仅能杀死有害细菌,对我们有益的硝化细菌也会被杀死。不过不用担心---水族箱中的硝化细菌都生存在滤材以及珊瑚石/沙中,经过UV的水流没有什么硝化细菌。只是在新建缸的时候,我们往往会在缸中倒入硝化细菌,这时最好不要开UV,以免刚刚入缸还没有在滤材以及珊瑚石/沙中定居的硝化细菌随水流进入UV。所以,新缸养水期间不必开UV。
六:UV与NO2/3:UV会使硝酸盐还原为亚硝酸盐,亚硝酸盐的毒性很大。不过不用过分担心,因为UV所还原的NO2很少,它们都会被我们的过滤系统消化掉,所以强大的过滤系统是海水水族箱的前提。
臭氧机:
O3是由3个氧气分子组成,特性是活跃和不稳定。它的用途非常广泛:杀灭细菌,病毒,霉菌,孢子,漂白,去味,去色。。。。。。。在日常生活早已广泛使用。在水族方面,O3因其杀菌,杀寄生虫,净化,去色,去味,灭藻类孢子等方面功效强,速度快,节能等特点也渐渐为大家所熟悉。下面介绍O3的使用方法和注意事项:
一:O3的使用---03千万不要直接接入水族箱或过滤槽中,因为O3的氧化能力很强,如果直接接入水族箱或过滤槽而且过量,就会给水族箱和过滤槽中的生物带来灾难。轻者水族箱中鱼只的鱼鳍被氧化,过滤槽中硝化细菌减少,重者会杀死鱼只,过滤系统崩溃。
正确的方法是O3应该和蛋白质分离器搭配使用,把O3的输出口连接到蛋白质分离器的进气口。因为O3是很活跃的分子,抓到任何东西都会与之相结合,而蛋白质分离器中的污物很多,O3可以在那里和污物相结合被排出缸外或散逸至空气中。并且,在蛋白质分离器的出水口应该放置活性炭以吸附残留的O3,这样就大大减低了其危险性。需要注意的是,O3会破坏蛋白质分离器中气泡的表面张力,导致蛋白质分离器效果减低,所以本人建议间断使用O3。如果坚持24小时使用O3,请把O3调到很低的数值,一是安全,二是不会给蛋白质分离器带来过多的副作用。
二:O3的用量---O3是很强效的设备,用多了会危及生物,所以用量宁少不多。一般的用量是:10mg的O3对应100L的水量开60分钟左右,30mg的O3对应300L的水量开60分钟左右,以此类推。。。。。。如果站在鱼缸附近能够闻见O3的味道,这就说明开得太大了,需要减少输出量或缩短时间。通常,打开蛋白质分离器收集杯的盖子,能够闻到淡淡的O3味就可以了。
过去也有人主张O3和ORP(氧化还原电位)监控仪结合使用是非常安全的方法-当ORP低于一定的数值就开启O3,高于一定的数值就关闭O3。但因为ORP只是一种水质参数,并没有足够的证据能表明ORP的参数能够代表水质的洁净或好坏,而且ORP探头很容易出故障,其参数并非是每个水族箱都适用,加上ORP价格昂贵,所以O3+ORP的方式如今出现了一些争议,孰是孰非,有待人们进一步去研究。
以上只是大致的模式,个人可以依据自己情况灵活掌握O3量,水量以及时间三者之间的关系,但原则上应该是详细参阅说明书,谨慎小心,宁缺毋滥!
三:O3的寿命---O3也有时效性,如果O3开到很大也没有什么味道,就应该更换碳棒了。
四:O3与湿度---O3在干燥的环境中才能发挥最佳效果,如果环境潮湿,请使用干燥剂。
五:O3与NO2/3---UV可以把NO3转化为毒性很大的NO2,而O3却可以把毒性很大的NO2转化为NO3,两者相同使用可以相互弥补其缺点。但强大的过滤系统才是海水水族箱的根本。
六:灵活使用O3---O3比起UV,其特点是杀菌净水功效更强,速度更快。此特点省去了我们很多麻烦:进新鱼时可以把O3直接连接到塑料袋中快速防疫杀菌(注意用量不要太多);反缸后可以直接把O3连接到鱼缸内开24-48小时清除所有病毒,细菌和寄生虫(可调节到最大输出量);可以在治疗缸内开O3加快祛除病毒,细菌和寄生虫。。。。。。。(适量)。总之,O3是比较危险的器材,但同时又是非常有效的器材,使用时需要饲主的细心和耐心,扬长避短,发挥其最佳作用。
以上是UV与O3的粗浅介绍,它们各有其特性和优缺点,只要合理使用,都会给我们的水族箱带来很多益处。它们的很多功能和特点还有待我们继续去开发和完善!
Ⅳ 废气处理无极紫外灯的除臭原理
无极紫外灯-紫外光解氧化除臭原理:
无极紫外灯使用紫外技术处理除臭,其化学反应过程是极其复杂的。
一方面,高能紫外辐射能将恶臭物质分子结合链打断,光解形成活性分子碎片;另一方面,波长在200nm以下的真空紫外辐射能光解O2生成氧自由基,0.与O2结合产生臭氧,臭氧的强氧化能力能将很多恶臭物质氧化。除此以外,臭氧获得复合离子光子的能量后,能极为迅速地分解,在湿度环境下产生氧化能力更强的羟基自由基。羟基自由基的氧化能力极强,与恶臭气体发生一系列协同,连锁反应的过程,在很短的时间内(2-3秒)就可完成。恶臭气体最终被氧化降解为低分子物质,水和二氧化碳,从而达到最终的除臭目的。
无极紫外灯的UV光解氧化净化技术,在一定程度上是模拟自然界中的紫外光分解净化废气的反应机理,通过技术手段有针对性的,人为控制紫外光分解气体中的污染物的反应过程,在集中区域内增强紫外辐射能量的释放,加速了这种反应。恶臭气体去除率的高低与紫外辐射能量,臭氧产率及恶臭物质浓度有关,关受到恶臭气体的成份,杂质和空气湿度等因素的影响,普通的低压汞灯也可以产生少量的臭氧185nm辐射,而由佛山市君睿光电科技有限公司自制的无极紫外灯采用特种稀有气体能激发更多比例的真空紫外光。
Ⅵ 工业废气污染的处理方式
您好楼主
工业废气污染处理比较常见的有两种方式。
第一:催化燃烧。RTO RCO
UV光氧活性炭一体机
利用高能高奥氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡,所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。
化学原理: UV+O2→O -+O* (活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。
利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸( DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。
当恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能C波光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。
第三:根绝废气品类定制产品
根绝废气内含有物质定制废气处理方式。
Ⅶ 如何利用紫外线灯进行喷漆厂的废气处理
油漆类喷涂废气,主要由2部分组成,一是液态的漆雾,二是气态的VOC。对于液态漆雾,采用喷淋等湿法除尘,均有一定效果(油漆进入水体后要考虑废水处理)目前无泵水幕喷漆柜对漆雾的处理能达到98%;但对不溶水的VOC,可以使用“活性炭吸附+催化燃烧”。 活性炭 吸收气体气味,UV光解净化器的紫外线灯对废气起催化燃烧的作用。
UV光解净化器的工作原理
本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,裂解工业废气如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯;硫化物H2S、VOC类;苯、甲苯、二甲苯等的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。 2.利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。
UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)
3.运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应,使工业废气物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,利用高能UV光束裂解工业废气中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到净化及杀灭细菌的目的。
(注:本产品材质可选1.5厚喷塑镀锌板、201不锈钢以及304不锈钢。因臭氧本身具有强氧化作用,优先推荐选用不锈钢材质。)
原理示意图
森达涂装为你解答
Ⅷ 造纸厂废气处理方法
您好楼主
造纸厂废气处理挺简单。我给您推荐您两种处理方式。也是现在废气处理最流程的处理方式。这也要根绝当地环保局和环评批复的要求去做。
第一:UV光解活性炭一体机处理设备。
利用高能高奥氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡,所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。
催化燃烧
催化燃烧装置主要由热交换器、燃烧室、催化反应器、热回收系统和净化烟气的排放烟囱等部分组成,如右图所示。其净化原理是:未净化气体在进入燃烧室以前,先经过热交换器被预热后送至燃烧室,在燃烧室内达到所要求的反应温度,氧化反应在催化反应器中进行,净化后烟气经热交换器释放出部分热量,再由烟囱排入大气。
第三:根绝您的废气浓度和废气含有的物质独立开发处理方式。
Ⅸ uv紫外线光解有机废气,还需要添加光催化剂二氧化钛吗
一般来说,UV光分解有机物的方式有3种。
1是:适当波长光线直接照射,分子链获取能量而断裂,使之分解;
2是:光线分解空气中氧,产生具有氧化性的游离活性氧,从而氧化分解有机物;
3是:适当波长光线通过照射催化剂,在催化剂表面产生光生电子(e-)和光生空穴(h+),通过系列反应可生产OH-自由基,从而将有机物分解。
单单从原理上来说,单独UV紫外线也可分解有机物。从效果上来说,UV+催化剂组合工艺效果更加优异,你可以简单理解为强化或深化处理。
Ⅹ 常用的废气处理方式有哪些
楼主您好,根据您提出的问题,下面为您做详细解答:
常用的废气处理方式:
1、吸收净化法
吸收是净化气态污染物z常用的方法。吸收法被定义为:用适当的液体吸收剂进行废气处理,使废气中气态污染物溶解到吸收液中或与吸收液中某种活性组分发生化学反应而进入液相,这样使气态污染物从废气中分离出来的方法;或者说,利用吸收剂将混合气体中一种或数种组分(吸收剂)有选择地吸收分离的过程称作吸收。
吸收常被分为物理吸收和化学吸收,其区别见下表:
2、吸附净化法
吸附是利用多孔性固体吸附剂处理流体混合物,使其中所含的一种或数种组分吸附于固体表面上,以达到分离的目的。吸附过程和吸收的区别在于:吸收后,吸收组分均匀的分布在吸收相中,吸附后,吸附组分聚积或浓缩敷在吸附剂上,只y一个非均相过程。
目前,吸附操作在有机化工、石油化工等生产部门已有较为广泛的应用。该方法在环境工程中的使用也很普遍,主要原因是吸附剂的选择性高,它能分开其他过程难以分开的混合物,有效地清除(回收)浓度很低的有害物质,设备简单,操作方便,净化效率高,且能实现自动控制。
吸附过程是一个动态过程,在这个过程中,吸附质从流体中扩散到吸附剂表面和微孔内表面上,释放热量,而被吸附在吸附剂的表面上。脱附过程是一个与吸附过程相反的过程。
吸附质在吸附剂表面吸附后,吸附质分子的内能因分子运动形式,如扩散、振动、旋转发生改变而降低,从而释放出能量,称之为吸附热。汽化热(或冷凝热)和结合热是吸附热的两个组成部分。吸附热大于物质气化热约1.5倍,不排除特殊情况的存在。总体说来,吸附热收到吸附量、吸附温度、吸附时流体空塔速度等因素的影响,如果不及时将吸附热引出去的话,其中被脱附分子所吸收的一部分热量会对吸附过程造成负面影响。
3、冷凝净化法
冷凝净化法即利用物质在不同温度下具有不同饱和蒸汽压这一性质,采用降温、加压方法使处于蒸汽状态的气体冷凝而与废气分离,以达到净化或回收的目的。
冷凝净化对有害气体的去除程度,与冷却温度和有害成分的饱和蒸汽压有关,冷却温度越低,有害成分约接近饱和,其去除程度越高。它特别适用于处理废气浓度在10000*10-6以上的有机溶剂蒸汽,不适宜处理低浓度的废气。在恒定温度的条件下通过提高压力的办法可实现冷凝过程,也可通过恒定压力的下降低温度来进行冷凝。废气通过冷凝可被净化,但室温下的冷却水无法达到高的净化要求,要想净化完q,需要降温、加压,这就使处理难度加大、费用增加。因此,通常将吸附、燃烧等手段与冷凝发联合使用作为净高浓度有机气体的前期处理,以达到实现降低有机负荷、回收有价值的产品的目的。另外,冷凝净化一般只适用于空气中含蒸汽浓度较高时,因此进入冷凝装置的蒸汽浓度可在爆炸极限以上,而且冷凝装置出来时的浓度可在爆炸下限以下,在冷凝中恰好是在爆炸上限与下限之间,这是不利于a全的一个缺点。
4、催化净化法
催化净化法是使气态污染物通过催化剂床层,在催化剂的作用下,经历催化反应,转化为无害物质或是易于处理和回收的物质的净化方法。催化净化法有催化氧化法和催化还原法两种。催化氧化法:是使废气中的污染物在催化剂的作用下被氧化。如废气中的SO2在催化的有机化合物的废气均可通过燃烧的氧化过程分解为H2O与CO2向外排放。催化还原法,是使废气中的污染物在催化剂的作用下,与还原性气体发生反应的净化过程。如废气中的NOx在催化剂(铜铬)作用下与NH3反应生成无害气体N2。催化净化特点是避免了其他方法可能产生的二次污染,又使操作过程得到简化,对于不同浓度的污染物都具有很高的转化率。其主要应用在于将碳氢化合物转化为二氧化碳和水,氮氧化合物转化为氮,二氧化硫转化成三氧化硫而加以回收利用,有机废气和臭气的催化燃烧,以及汽车尾气的催化净化等。其缺点是催化剂价格较高,废气预热要消耗一定的能量。
废气中污染物含量通常较低,用催化净化法处理时,往往有下述特点:1)由于废气污染物含量低,过程热效应小,反应器结构简单,多采用固定床催化反应器。2)要处理的废气量往往很大,要求催化剂能承受流体冲刷和压力降的影响。3)由于净化要求高,而废气的成分复杂,有的反应条件变化大,故要求催化剂有高的选择性和热稳定性。
5、生物法
在Genf-Villette(地名,1964年建起s个生物净化装置)d一次用生物净化装置净化废气。生物法处理废气技术在20世纪80~90年代得到了快速发展,荷兰和德国成为s批大规模应用生物技术处理废气的g家。随后,生物技术在废气处理中的应用也越来越广泛,目前使用的生物净化气体装置在欧洲已c过7500座,其中一半装置都用来处理污水以及堆肥臭气,关于可生化气体的净化原理和工程应用经验的一套重要体系也已经形成。生物净化技术弥补了传统物化处理技术的不足,传统方法需要专门的安q运行程序管理(如化学吸收),并且耗能高,经济投入高,相较之下,生物净化法属于清洁型的治理方法,成为废气治理特别是可生化废气治理的前沿和热点。
生物法废气净化技术是多学科交叉的环保高新技术。具体说来是一项低浓度工业废气净化前沿热点技术,它建立在已成熟的采用微生物处理废水方法上。国内已有的研究表明,低浓度工业废气已无法通过常规技术进行经济、有效地净化处理,但使用生物法废气净化技术处理低浓度工业废气却行之有效的,具有明显的技术和经济优势。
6、膜分离净化
膜净化法是混合气体在压力梯度作用下,透过特定薄膜时,不同气体具有不同的透过速度,从而使气体混合物中的不同组分达到分离的效果。压力差、浓度差以及电位差推动着膜分离过程的进行,膜分离技术是根据混合物中各组分的选择渗透性能的差异利用膜来分离、提纯和浓缩混合物的新型分离技术。能以特定形式限制和传递流体物质的分隔两相或两部分少有两个界面,这两个界面是两侧流体接触以及传递的桥梁。对流体来说,分离膜可以半透明也可以完q透过,但绝不能w全不透过。
膜分离的主要特点是实现混合物以及物质分子尺寸的分离,它将选择透过性的膜作为分离的手段。相变化不会发生在膜分离过程中(渗透蒸发膜除外),因此操作可在常温下进行,这就避免了浓缩和富集物质的性质因高温而改变的不利,在食品、医药等行业膜分离因此优点而被广泛使用。能耗少、成本低、效率高、无污染并可回收有用物质是膜分离的共有优点,对于同分异构体组分、性质相似组分,热敏性组分、生物物质组分等混合物的分离,膜分离方法十分适用,有时可以代替蒸馏、萃取、蒸发、吸附等化工单元操作。实践表明,若常规分离不能通过经济的方法实现,膜分离会成为一项非常有用的技术。将常规分离与膜分离相结合的技术更加经济有效。综合上述优点,膜科学和膜技术在近二三十年得到快速的发展,目前已成为工农业生产、国防、科技和人民日常生活中不ke缺少的分离方法,越来越广泛地应用于化工、环保、食品、医药、电子、电力、冶金、轻纺、海水淡化等ling域。
7、燃烧净化法
用燃烧方法来销毁有毒气体、蒸汽或烟尘、使之变成无毒、无害物质,叫做燃烧净化。燃烧净化仅能销毁哪些可燃的或在高温下能分解的有毒气体与烟尘,其化学作用主要是燃烧氧化,个别情况下是热分解。燃烧净化,可以广泛地应用于有机溶剂蒸汽及碳氢化合物的净化处理,这些有毒物质在燃烧氧化过程中浓度较高、发热量较大的可燃性有害气体(主要是含碳氢的气态物质),燃烧温度一般在600~800。C。燃烧法简便易行,可回收热能,但不能回收有害气体,易造成二次污染。
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