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除塵器: 催化焚燒法被視為處理VOCs 的一種搞效技能,在催化劑作用下VOCs 可在較低溫度下(一般為200~400℃)氧化生成無污染的CO2 和H2O。催化焚燒法無二次污染,除塵器工藝操作簡略,安全性高,起燃溫度低;但催化劑功能優(yōu)劣決議VOCs 凈化作用,因而高功能催化劑挑選和研討開發(fā)是搞效新式催化焚燒法的問題,表8 表述了常用的催化劑特色。除塵器處理高濃度、小風(fēng)量有幾廢氣可選用催化焚燒法,但噴漆廢氣風(fēng)量大、VOCs 濃度一般低于300mg/m3,不太合適處理噴漆廢氣。當(dāng)有幾廢氣濃度不高時(shí),常規(guī)的熱力焚燒和催化焚燒不足以保持自燃,除塵器需求額定彌補(bǔ)很多熱能,因而宜選用蓄熱焚燒。現(xiàn)在使用的蓄熱焚燒器分兩種:蓄熱式熱力焚燒反應(yīng)器(RTO)和蓄熱式催化焚燒反應(yīng)器(RCO)。
除塵器
關(guān)于RTO 設(shè)備,一般由蓄熱式換熱器、熱力焚燒室和切換閥門組成,常見的基本形式有二室、三室和多室RTO。二室RTO在進(jìn)行閥門切換進(jìn)程中會發(fā)作管道殘留有幾廢氣同凈化后的廢氣一起排放問題,導(dǎo)致在凈化周期內(nèi)有一半以上時(shí)間內(nèi)無法完成合格排放,凈化功率低于80%;除塵器三室RTO 在二室RTO 的基礎(chǔ)上增加了沖刷室,處理了廢氣未處理就排出問題,但閥門過多很難完成同步切換,除塵器結(jié)構(gòu),使未處理廢氣同凈化氣體混合,無法完成合格排放。
除塵器介質(zhì)阻撓放電過程中,電子從電場中取得能量,經(jīng)過磕碰將能量轉(zhuǎn)化為污染物分子的內(nèi)能或動能,除塵器取得能量的分子被激起或發(fā)作電離構(gòu)成活性基團(tuán),除塵器一起空氣中的氧氣和水分在高能電子的效果下也發(fā)作很多的新生態(tài)氫、臭氧和羥基氧等活性基團(tuán),這些活性基團(tuán)相互磕碰后便引發(fā)了一系列雜亂的物理、化學(xué)反響。從低溫等離子體的活性基團(tuán)組成能夠看出,低溫等離子體內(nèi)部富含極高化學(xué)活性的粒子,如電子、離子、自由基和激起態(tài)分子等。
廢氣中的污染物質(zhì)與這些具有較高能量的活性基團(tuán)發(fā)作反響,醉終轉(zhuǎn)化為無二次污染的CO2和H2O等物質(zhì),然后到達(dá)凈化廢氣的意圖。電子先從電場取得能量,除塵器經(jīng)過激起或電離將能量轉(zhuǎn)移到污染物分子中去,獲得能量的污染物分子被激起,部分分子被電離,然后成為活性基團(tuán)。然后這些活性基團(tuán)與氧氣、活性基團(tuán)與活性基團(tuán)之間彼此磕碰后生成安穩(wěn)產(chǎn)品和熱。別的,除塵器,除塵器的高能電子也能被鹵素和氧氣等電子親和力較強(qiáng)的物質(zhì)抓獲,成為負(fù)離子。這類負(fù)離子具有很好的化學(xué)活性,在化學(xué)反響中起著重要的效果。
除塵器
除塵器處理VOCs 比較傳統(tǒng)物理化學(xué)辦法具有成本低、無二次污染凈化完全等優(yōu)勢,在國外已成為研討熱門。其機(jī)理是使用西菌等微生物將廢氣中的有幾成分氧化分化成簡略無機(jī)物。依據(jù)荷蘭學(xué)者OTTENGRAF 提出的吸收-生物膜理論,除塵器標(biāo)準(zhǔn),廢氣中的有幾物由氣相進(jìn)入到液膜中,除塵器在濃度差效果下分散到生物膜中,被膜中的微生物捕獲并吸收,微生物將有幾物作為動力和營養(yǎng)物質(zhì)分化轉(zhuǎn)化成CO2 和H2O 排出。吸附-生物膜新式理論以為廢氣中的揮發(fā)性有幾物從氣相通過氣膜抵達(dá)濕潤的生物膜表面被直接吸附,吸附后的有幾物被微生物捕獲并分解反響成CO2 和H2O。
現(xiàn)在常用的生物處理工藝有生物濾池、生物洗刷塔和光催化設(shè)備。生物濾池適用于處理低濃度廢氣,除塵器價(jià)格,除塵器關(guān)于降解難溶于水的VOCs 有必定優(yōu)勢,但存在填料易老化、pH 難操控等問題;生物洗刷塔相較于生物濾池,反響條件更易操控,反響速度穩(wěn)定,但只適用于處理易溶于水的VOCs,出資和運(yùn)行費(fèi)用較高;光催化設(shè)備克服了生物濾池存在問題,但除塵器生物膜中的微生物簡單隨液相丟失。微生物是生物法處理有幾廢氣的主體,常用微生物品種主要是西菌。除塵器適用于處理噴漆廢氣中VOCs 的微生物品種。
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