





除尘器处理VOCs 比较传统物理化学办法具有成本低、无二次污染净化完全等优势,在国外已成为研讨热门。其机理是使用西菌等微生物将废气中的有几成分氧化分化成简略无机物。依据荷兰学者OTTENGRAF 提出的吸收-生物膜理论,废气中的有几物由气相进入到液膜中,除尘器在浓度差效果下分散到生物膜中,小型除尘器,被膜中的微生物捕获并吸收,微生物将有几物作为动力和营养物质分化转化成CO2 和H2O 排出。吸附-生物膜新式理论以为废气中的挥发性有几物从气相通过气膜抵达湿润的生物膜表面被直接吸附,吸附后的有几物被微生物捕获并分解反响成CO2 和H2O。
现在常用的生物处理工艺有生物滤池、生物洗刷塔和光催化设备。生物滤池适用于处理低浓度废气,除尘器关于降解难溶于水的VOCs 有必定优势,但存在填料易老化、pH 难操控等问题;生物洗刷塔相较于生物滤池,反响条件更易操控,反响速度稳定,但只适用于处理易溶于水的VOCs,出资和运行费用较高;光催化设备克服了生物滤池存在问题,但除尘器生物膜中的微生物简单随液相丢失。微生物是生物法处理有几废气的主体,常用微生物品种主要是西菌。除尘器适用于处理喷漆废气中VOCs 的微生物品种。
除尘器: 催化焚烧法被视为处理VOCs 的一种搞效技能,在催化剂作用下VOCs 可在较低温度下(一般为200~400℃)氧化生成无污染的CO2 和H2O。催化焚烧法无二次污染,除尘器工艺操作简略,安全性高,起燃温度低;但催化剂功能优劣决议VOCs 净化作用,因而高功能催化剂挑选和研讨开发是搞效新式催化焚烧法的问题,表8 表述了常用的催化剂特色。除尘器处理高浓度、小风量有几废气可选用催化焚烧法,除尘器,但喷漆废气风量大、VOCs 浓度一般低于300mg/m3,不太合适处理喷漆废气。当有几废气浓度不高时,常规的热力焚烧和催化焚烧不足以保持自燃,除尘器需求额定弥补很多热能,因而宜选用蓄热焚烧。现在使用的蓄热焚烧器分两种:蓄热式热力焚烧反应器(RTO)和蓄热式催化焚烧反应器(RCO)。
除尘器
关于RTO 设备,一般由蓄热式换热器、热力焚烧室和切换阀门组成,常见的基本形式有二室、三室和多室RTO。二室RTO在进行阀门切换进程中会发作管道残留有几废气同净化后的废气一起排放问题,导致在净化周期内有一半以上时间内无法完成合格排放,净化功率低于80%;除尘器三室RTO 在二室RTO 的基础上增加了冲刷室,处理了废气未处理就排出问题,但阀门过多很难完成同步切换,使未处理废气同净化气体混合,无法完成合格排放。
使用紫外灯处理有机废气的化学反响进程非常杂乱。一方面,除尘器在高能紫外线辐射效果下,有机废气的化学结合键被裂解,使之构成游离态的原子或基团;另一方面,波长185 nm的真空紫外辐射(UV)将空气中的氧气(O2)裂解,发生氧自由基(O?),负压除尘器,氧自由基(O?)与氧气(O2)结合产生臭氧(O3),脉冲除尘器价格,使用臭氧的强氧化性将有机废气氧化。臭氧之所以表现出强氧化性,是因为臭氧分子中的氧原子具有激烈的亲电子或亲质子性,除尘器臭氧分解发生的新生态氧原子,与具有必定湿度环境中的水构成氧化才能更强的羟基自由基(?OH),除尘器高度活性可损坏有机废气中有机物的结构,将有机废气氧化降解为低分子物质、水和二氧化碳,从而到达完全分化的意图。
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有机废气能否被裂解,取决于其化学键键能是否比所供给的UV光子能量低。比较紫外线的光子能量与下表中的化学结合键能,发现所述紫外线光子能量比大大都有机废气气体的分子结合能高,能够直接将大部分有机废气气体分子的化学键开裂。除尘器紫外光分化氧化净化技能,经过技能手段有用操控有机废气气体中污染物的光解氧化进程,经过进步紫外辐射能量使反响加快。有机废气去除率的凹凸受紫外辐射能量、紫外灯臭氧产率、有机废气浓度、废气成分、废气温度、空气湿度、预处理条件等要素影响。
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