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氨氮

  常用的有機廢氣處理方法有光氧催化、低溫等離子、微波催化、催化燃燒、活性炭吸附、生物藥液降解等,無機廢氣因為要脫硫脫硝工藝較復雜本文不做說明。這些有機廢氣因所處行業(yè)、濃度不同適合于不同的處理方法,不能一概而論那種方法好,哪種方法不好,要具體問題具體分析。
   光氧催化氧化利用特制的高能高臭氧UV紫外線光束照射廢氣,使有機或無機高分子化合物分子鏈,在高能紫外線光束照射下,與臭氧進行反應生成低分子化合物,如CO2、H2O等。投資費用低,適用范圍廣,凈化效率高,操作簡單,除臭效果好,設備運行穩(wěn)定,占地小,運行費用低,隨用隨開,不會造成二次污染。
   吸附法利用吸附劑的吸附功能使有機廢氣物質(zhì)由氣相轉(zhuǎn)移至固相,適用于處理低濃度,高凈化要求的有機廢氣。凈化效率很高,可以處理多組分有機廢氣,吸附劑費用昂貴,再生較困難,要求待處理的有機廢氣有較低的溫度和含塵量。
   低溫等離子體等離子體內(nèi)部產(chǎn)生富含化學活性的粒子,如電子、離子、自由基和激發(fā)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發(fā)生反應,終轉(zhuǎn)化為CO2和H2O等物質(zhì),從而達到凈化廢氣的目的。適用范圍廣,凈化效率高,尤其適用于其它方法難以處理的多組分有機廢氣,設備占地面積??;電子能量高,幾乎可以和所有的有機廢氣分子作用;運行費用低反應快、停止十分迅速,隨用隨開。但對含水、含塵、有機廢氣易爆炸,一次性投資費高。
   催化燃燒法又稱為(RTO)在高溫下有機廢氣物質(zhì)與燃料氣充分混和,在催化劑(三氧化二鋁或)實現(xiàn)燃燒。適用于處理高濃度、小氣量的可燃性氣體,凈化效率高,有機廢氣物質(zhì)被氧化分解,但設備易腐蝕,消耗燃料,處理成本高,易形成二次污染。
   水吸收法(噴淋塔)利用有機廢氣中某些物質(zhì)易溶于水的特性,使有機廢氣成分直接與水接觸,從而溶解于水達到去除目的。適用于水溶性、有組織排放源的有機廢氣。工藝簡單,管理方便,設備運轉(zhuǎn)費用低,但產(chǎn)生二次污染,需對洗滌液進行處理;凈化效率低,應與其他技術(shù)聯(lián)合使用,對有機廢氣處理效果差。
   藥液吸收法利用有機廢氣中某些物質(zhì)和藥液產(chǎn)生化學反應的特性,去除某些有機廢氣成分,適用于處理大氣量、高中濃度的有機廢氣。能夠有針對性處理某些有機廢氣成分,工藝較成熟,凈化效率不高,消耗吸收劑,易形成二次污染。
   催化氧化反應塔內(nèi)裝填特制的固態(tài)復合填料,填料內(nèi)部復合催化劑。當有機廢氣在引風機的作用下穿過填料層,與通過特制噴嘴化劑在固相填料表面充分接觸,并在催化劑的催化作用下,有機廢氣中的污染因子被充分分解。適用范圍廣,尤其適用于處理大氣量、中高濃度的廢氣,對疏水性污染物質(zhì)有很好的去除率。占地小,投資低;管理方便,即開即用;耐沖擊負荷,不易被污染物濃度及溫度變化影響。需消耗一定量的藥劑,運行成本較高,催化劑操作不當會中毒,存在二次污染。
   光化學利用惡臭物質(zhì)對光子的吸收而發(fā)生分解,同時反應過程產(chǎn)生的羥基自由基、活性氧等強化性基團也能參與氧化反應,從而達到降解惡臭物質(zhì)的目的。適用于濃度較低,且能吸收光子的污染物質(zhì),可以處理大氣量的、低濃度的有機廢氣,操作為簡單,占地面積小。對不能吸收光子的污染物質(zhì)效果差,對于成分復雜的廢氣無法達到預期處理效果。
   光氧催化是光化學和催化氧化方法的一種升級,它把光化學和催化氧化結(jié)合起來,處理效果更佳,而且不存在催化劑中毒及對成分復雜的廢氣的缺陷,而且它的運營成本更低,因為有催化劑的作用在中低溫的情況下也能進行,所以它的能耗也更低。對VOCS氣體的異味,甲苯、甲醛、二甲苯等氣體處理效率能達到96%以上。廢氣處理研究院經(jīng)過十年左右的科研攻關(guān)及數(shù)千的案例進行分析比較后發(fā)現(xiàn),針對VOCS,光氧催化是目前有效、節(jié)省成本的一種廢氣處理方法,特別是對濃度在100-800mg/m3的廢氣能處理掉。




本文標題:氨氮吹脫吸收項目
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