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米乐M6官方网页版在线登录五种常用的vocs废气处理技术方法

作者:小编 时间:2023-04-12 21:52:59 点击:

  VOCs参与大气环境中臭氧和二次气溶胶的形成,其对区域性大气臭氧污染、PM2.5污染具有重要的影响。大多数VOCs具有令人不适的特殊气味,并具有毒性、刺激性、致畸性和致癌作用,特别是苯、甲苯及甲醛等对人体健康会造成很大的伤害。VOCs是导致城市灰霾和光化学烟雾的重要前体物,主要来源于煤化工、石油化工、燃料涂料制造、溶剂制造与使用等过程。

  VOCs污染防治包括VOCs监测和VOCs治理,企业米乐M6官方网页版在线登录实行,主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。天得一VOCs在线监控系统建设主要为了按环保部现行标准规定,接收、解析各固定污染源挥发性有机物(VOCs)排放数据,建立VOCs监测网络;计算VOCs排放,利用GIS信息强化VOCs排放的监察时效性,提高重点区域大气环境中特征污染物监控的准确性;采用多线程异步通信技术与各监测点通信,实现排放数据上传到环保部门。利用实时监控、报警管理等对现场固定污染源VOCs进行有效监管。

  在VOCs废气米乐M6官方网页版在线登录治理中,石化企业废气排放浓度高,多采用冷凝、吸收、燃烧等方法进行废气的净化处理。而印刷等行业废气排放浓度低,多采用吸附、催化燃烧等方法进行废气净化处理,天得一推荐五种常用的vocs废气处理方法。

  VOCs治理燃烧法是通过热氧化作用将废气中的可燃有害成分转化为无害物或易于进一步处理和回收的物质的方法。如石油工业碳氢化合物废气及其它有害气体、溶剂工业废气、城市废弃焚烧处理产生的有机废气,以及几乎所有恶臭物质(硫醇、H2S)等,都可用燃烧法处理。燃烧法具有工艺简单,操作方便,净化效率高,可回收热能等优点,但在可燃组分含量较低时,需预热耗能。

  净化原理:利用气体与液体间的接触,将有机废气与被污染的液体分离净化。采用气液逆向吸收方式处理,即液体自塔顶向下以雾状(或小液滴)喷洒而下。废气则由塔体(逆向流)达到气液接触之目的; 此处理方式可冷却废气、去除颗粒及净化气体,再经过除雾段处理后,排入下一处理环节。

  与一般的碱液吸收不同,我司采用日本进口配方特制的吸收液,原理是胶束捕捉,吸收液呈白色乳状,中性PH6~9,具有良好的吸收性能,持续时间久,降低操作成本,保护环境,适用于各类VOCs气体吸收,净化效率最高能达到95%。

  荷电: 在放电极与集尘极之间施加高电压, 生成空间电荷。含有污染物气流通过碰撞或者扩散使污染物分子荷电;

  吸附: 荷电后污染物大分子和小颗粒物在电场中受到库仑力的作用, 驱使污染物分子向集尘极运动, 最后沉积在集尘极表面;

  清洗: 集尘极表面上的油污沉积到一定的厚度后, 采用高压水枪对集尘极进行表面清洗, 清洗后再吹干重新工作。

  ⽣物过滤法是研究较早且技术相对⽐较成熟的⼀种⼤⽓污染控制技术。含污染物的⽓体⾸先进⼊增湿器进⾏润湿,然后进⼊⽣物滤池。当润湿的废⽓通过有机⽆机混合填料层时,被附着在填料表⾯的微⽣物吸附、吸收,在⽣物细胞内分解为二氧化碳、水、二氧化氮等⽆害⼩分⼦物质。该法可以去除⼤多数⾃然⽣成的恶臭物质,如氨、硫化氢、甲基硫醇、⼆甲基硫化物和⼆甲基⼆硫化物等。

  ⽣物洗涤法是⼀个悬浮活性污泥处理系统,对恶臭⽓体的去除过程分为吸收和⽣物降解反应两个过程。洗涤器⾥的喷淋装置将循环液逆着⽓流喷洒,使废⽓中的污染物与填料表⾯的⽔接触,因⽽被⽔吸收⽽转⼊液相,从⽽实现质量传递过程。吸收了废⽓组分的洗涤液,流⼊活性污泥池中,通⼊空⽓充氧后再⽣,被吸收的⽓态污染物通过微⽣物氧化作⽤,被活性污泥悬浮液从液相中除去。

  第一阶段 污染物质的溶解过程: 污染物与水或固相表面的水膜接触,污染物溶于水,成为液相中的分子或离子,即污染物质由气相转移到液相,相平衡过程遵循亨利定律;

  第二阶段 污染物质的生物吸附吸收过程: 水溶液中的污染成分被微生物吸附、吸收,污染成分从水中转移至微生物体内。作为吸收剂的水被再生复原,继而再用以溶解新的臭气成分。被吸附的疏水性的有机物通过微生物胞外酶对不溶性和胶体状有机物的溶解作用后,才能相继地被微生物摄入米乐M6官方网页版在线登录体内。如淀粉、蛋白质等大分子有机物在微生物细胞外酶(水解酶)的作用下,被水解为小分子后再进入细胞体内;

  第三阶段 污染物质的生物降解过程: 进入微生物细胞的污染成分作为微生物生活活动的能源或养分被分解和利用,从而使污染物得以去除。具体转化过程如下:

  应用范围: 中低浓度的VOCs, 适用于恶臭类,醇类,酯类等VOCs; 不适合具有生物毒性的VOCs,或成分特别复杂的VOCs;

  直接分解: 与一般紫外光解不同的是,微波场激发无极灯产生的紫外波长更短,其能量更大,达到7.2eV,远大于大部分的化合物的键能,因此,在微波场内增强紫外辐射能量的释放,能直接裂解VOCs或恶臭气体;

  间接分解: 反应体系中存在氧分子、水蒸气等,它们在高能光子的作用下产生O2、·OH等氧化自由基, 能加速氧化 VOCs;

  微波协同作用: 微波场的热效应使VOCs分子自身温度升高,能极大提高其氧化速度,而且它的离子化效应更为突出,可以极大提高VOCs分子原子的运动速度,提高VOCs分子与光子的撞击能量,使得VOCs快速氧化分解(1~2s内完成)。因此,工业排放的VOCs能在微波深紫外原子氧化下发生裂解、氧化、矿化成无机小分子、CO2和H2O。

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