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上海超重力VOCs總承包商 上海開鴻環保科技供應

2025-04-24 00:18:05

凈化原理:頭一階段 污染物質的溶解過程: 污染物與水或固相表面的水膜接觸,污染物溶于水,成為液相中的分子或離子,即污染物質由氣相轉移到液相,相平衡過程遵循亨利定律;第二階段 污染物質的生物吸附吸收過程: 水溶液中的污染成分被微生物吸附、吸收,污染成分從水中轉移至微生物體內。作為吸收劑的水被再生復原,繼而再用以溶解新的臭氣成分。被吸附的疏水性的有機物通過微生物胞外酶對不溶性和膠體狀有機物的溶解作用后,才能相繼地被微生物攝入體內。如淀粉、蛋白質等大分子有機物在微生物細胞外酶(水解酶)的作用下,被水解為小分子后再進入細胞體內;第三階段 污染物質的生物降解過程: 進入微生物細胞的污染成分作為微生物生活活動的能源或養分被分解和利用,從而使污染物得以去除。具體轉化過程如下:應用范圍: 中低濃度的VOCs, 適用于惡臭類,醇類,酯類等VOCs; 不適合具有生物毒性的VOCs,或成分特別復雜的VOCs;優點: 運行費用低,處理效果好,無二次污染;缺點: 降解速度慢,占地面積廣,運行操作條件不易控制。電子捕獲法利用電子親和性,對VOCs進行高效去除。上海超重力VOCs總承包商

等離子體分解法,等離子體分解法是在外加電場的作用下,介質放電產生的大量攜能電子轟擊污染物分子,引發了一系列復雜的物理、化學反應,從而使污染物得以降解去除的一種廢氣治理方法。優點:工藝簡潔,低耗節能,設備材料抗氧化強,抗腐蝕,使用壽命長,能高效去除含有揮發性有機物、無機物、硫化氫、氨氣等主要污染物的廢氣。缺點:等離子體技術在廢棄物處理過程中,所要求的真空環境,帶來了一定的技術難題,現在還是在處于研究階段,目前很多研究只針對單一的污染物。上海超重力VOCs總承包商納米光催化技術通過納米催化劑,提高光催化效率,降低能耗。

針對高濃度、無回收價值的VOCs廢氣常用技術如下:直接焚燒(TO),適用范圍:適用于高濃度有機廢氣的凈化,污染物適用范圍較廣,設備簡單,處理效率高。不適用范圍:不適合低濃度、含硫、鹵素等有機廢氣的治理。理論效率:95%以上。處理原理:利用輔助燃料燃燒所發生熱量,把可燃的有害氣體的溫度提高到反應溫度,從而發生氧化分解。廢氣治理冷凝回收法:冷凝回收法是把廢氣直接導入冷凝器或先經吸附吸收后,解析的濃縮廢氣導入冷凝器,冷凝液經分離可回收有價值的有機物的一種方法。優點:冷凝法主要用于高沸點和高濃度的VOC污染氣體的回收,適用的濃度范圍>5%(體積),其流程簡單、回收率高。缺點:該法需要有附設的冷凍設備,投資大、能耗高、運行費用大,同時冷凝后尾氣仍然含有一定濃度的有機物,二次污染嚴重,因此對低濃度尾氣治理本法很少使用。

沸石轉輪吸附+(蓄熱式)催化燃燒技術:適用范圍:適用于大風量低濃度廢氣,去除效率較高,處理含高沸點或易聚合化合物時,轉輪需定期處理和維護。不適用范圍:不適用于低沸點不易吸附、高沸點不易脫附和酸堿性有機廢氣的凈化。理論效率:90%以上。處理原理:含VOCs廢氣進入轉輪,沸石吸附濃縮其中VOCs成分,潔凈氣體達標排放。已吸附VOCs的沸石模塊經高溫脫附,脫附后的高濃度有機廢氣經換熱器預熱進入催化氧化爐進行分解;在催化氧化爐內被加熱到300~400℃的有機廢氣(VOCs)在貴金屬催化劑的作用下發生無焰燃燒,VOCs被氧化分解成CO?和H?O經煙囪排放到空氣中,脫附后的沸石模塊恢復吸附能力并轉至吸附區。VOCs廢氣處理可以通過教育和宣傳來提高公眾對環境問題的認識和關注。

吸收法,吸收法可分為化學吸收及物理吸收,由于有機廢氣中含有大量的“三苯”氣體,化學活性低,一般不能采用化學吸收。物理吸收是廢氣中一種或幾種組分溶解于選定的液體吸收劑中,這種吸收劑應具有與吸收組分有較高的親和力,低揮發性,同時還應具有較小的揮發性,吸收液飽和后經加熱解吸再冷卻重新使用。優點:適合于溫度低、中高濃度的廢氣,能夠有選擇性地吸收硫化氫等廢氣,工藝流程簡單,且不需外加蒸汽和外加其他熱源。缺點:需配備加熱解析冷凝等回收裝置,裝機體積大、投資較大,同時還存在二次污染,凈化效果不理想。沸石分子篩具有高吸附性能,可實現對VOCs的吸附和分離。上海深冷回收VOCs環保工程

光催化技術利用半導體催化劑,在光照條件下分解VOCs。上海超重力VOCs總承包商

生物滴濾法,生物滴濾法是將廢氣經過去塵增濕或降溫等預處理工藝后,從濾床底部由下向上穿過由濾料組成的濾床,廢氣由氣相轉移至水—微生物混和相,通過固著于濾料上的微生物代謝作用而被分解掉的一種方法。優點:處理費用低,工藝流程簡單,生態環保。缺點:占地面積大,填料需定期更換,過程不易控制,運行一段時間后容易出現問題,對疏水性和難生物降解物質的處理還存在較大難度。催化燃燒過程,催化燃燒過程是在催化燃燒裝置中進行的。有機廢氣先通過熱交換器預熱到200 - 400°C , 再進入燃燒室,通過催化劑床時,碳氫化合物的分子和混合氣體中的氧分子分別被吸附在催化劑的表面而活化。由于表面吸附降低了反應的活化能,碳氫化合物與氧分子在較低的溫度下迅速氧化,產生二氧化碳和水。上海超重力VOCs總承包商

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