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VOCs有機廢氣處理設備廠家與您探討廢氣處理技術
來源:http://www.jshhja.com/news/161.html 發布時間:2020-05-09
作為VOCs有機廢氣處理設備廠家的小編,對VOCs廢氣肯定是有一定了解的,不知道屏幕前的大家對它是否了解呢?不了解的話就讓小編介紹一下吧!VOCs是一類疏水及持久性有機污染物,大多具有致癌、致畸、致突變性,對環境具有潛在危害,多種VOCs已被我國環保局列為優先控制和優先監測的污染物,如鹵代烷烴、氯烯烴、氯芳烴、芳烴及其氧化物和氮化物等。隨著化工行業的發展,VOCs排放量與日俱增,具有范圍廣、排放量大等特點,其處理已成為目前國內外研究的熱點之一。
今天,我們主要探討的是低濃度VOCs廢氣的處理技術,主要有以下幾種:
一、蓄熱式焚燒技術
該設備一般設置緊急排放風門,防止爐膛超溫損壞蓄熱材。RTO爐采用的是微正壓設計,當爐膛壓力超過預設壓力時,為防止回火或發生爆炸危險,緊急風門也會打開。同時,為防止閥門超溫損傷,閥門設有空氣降溫管線;為確保煙氣溫度,緊急排放閥門后設有噴槍給煙氣降溫。燃燒器安裝于中間燃燒室上,有合適的天然氣燃料串組件,含入口過濾網的助燃風機與安全控制。燒嘴結構搭配陶瓷內襯,需周邊填實。燒嘴結構并配備有目視鏡以清楚地觀察主火火焰,以利于燃料氣和空氣的配比調整。并搭配火檢檢查火焰狀態。
二、光催化氧化技術
光催化氧化技術指的是通過光的作用而形成化學反應,讓揮發性有機廢氣包含的有害物質向無害化合物進行不斷轉化,讓揮發性有機廢氣自身污染性大大降低。起初,光催化氧化技術主要在處理廢水的方面應用,后來逐漸開始應用到處理廢氣。該光束還能將空氣氧分子有效分解成游離氧,游離氧自身正負電子不具有平衡性,和氧分子相互結合后會有臭氧形成。由于臭氧自身氧化作用較強,因此,能夠充分清除低濃度的揮發性有機廢氣。按照揮發性有機廢氣濃度高度與風量大小,光催化氧化過程中為了讓設備的使用壽命、處理效果得到確保,需要進行廢氣源預處理的工作,將酸性的氣體預處理后方可讓其進入到凈化設備中。酸性氣體能夠很好地溶于水中,因此,預處理的工藝應采用弱堿性水洗裝置。

三、低溫等離子體催化技術
不同于傳統的活性炭吸附等方式,該技術利用等離子體與催化手段的結合,能夠完成許多傳統方式難以解決的問題。將等離子體運用于低濃度VOCs廢氣排放處理始于20世紀80年代,那時候只是將等離子體技術進行單一使用,雖然也起到了一定的凈化效果,但是效率比較低,而且成本也高。在后續應用中,人們發現將催化技術與等離子體技術相結合,能夠在凈化低濃度VOCs廢氣排放物時產生極高的效用,由此形成了現在使用的低溫等離子體催化技術。其不僅克服了高能耗的問題,還能夠節省大量的時間,擁有較高的凈化效率。
四、生物處理技術
與上述的廢氣處理技術相比,生物處理技術是一種無污染、無害的有機廢氣處理方式。該技術是通過微生物的生理過程來處理廢氣的,即將有機廢氣中的有害物質轉化為二氧化碳、水等簡單無機物。通常情況下,生物處理技術主要包括以下幾個步驟:其一,低濃度VOCs廢氣中的有機污染物與水接觸并發生反應,迅速溶解于水中;其二,在液膜中溶解的有機物,當液態濃度較低時,會向生物膜進行擴散,進而被附著在生物膜上的微生物吸收;其三,微生物吸收有機廢氣后,經過自身的生理代謝,轉化為對環境無害的化合物質,從而實現有機廢氣的降解。
經過小編的收集資料與調查顯示,目前我國的污染檢查與統計中,并沒有將VOCs列入其中。其實這也難怪,因為VOCs的排放狀況是非常復雜的,這就導致了它無法被收入常規檢測以及檢測目錄之中。這導致目前為止,我們國內仍然沒有有效的VOCs監測機制,對其排放狀況和排放來源的統計缺乏數據,以至于我們只能通過估算來進行VOCs排放狀況統計。研究人員應對當前揮發性有機廢氣的概況有一個全面了解,能夠將生物技術、光催化氧化技術、低溫等離子體技術等多種技術充分應用到處理低濃度揮發性有機廢氣的過程中,從而實現VOCs污染的有效治理,使排放的VOCs濃度符合我國規定的標準。
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