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对于低浓度大风量的VOCs处理,目前广泛采用了UV光催化处理方法,影响UV光催化效率的主要因素包括光源、催化剂、温湿度和停留时间等,解决UV光催化处理VOCs的关键技术相应地需要从光源的选择,催化剂的优化和设备的空间结构改善等入手,找到UV光催化处理VOCs的技术难点加以突破。6、热焚烧法:基于废气中有机化合
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对于低浓度大风量的VOCs处理,目前广泛采用了UV光催化处理方法,影响UV光催化效率的主要因素包括光源、催化剂、温湿度和停留时间等,解决UV光催化处理VOCs的关键技术相应地需要从光源的选择,催化剂的优化和设备的空间结构改善等入手,找到UV光催化处理VOCs的技术难点加以突破。6、热焚烧法:基于废气中有机化合物可以燃烧氧化的特性,将其转化无害物质CO2和H2O。
应用该技术处理废气的设备简单、、运营和维护成本低,因此它是中小企业废气处理的手选方法。
什么是UV光解催化技术
光解催化净化设备主要由光解技术和催化氧化技术组合而成。催化氧化技术是在设备中添加纳米级活性材料,在紫外光线的作用下,产生更为强烈的催化降解功能。1、清洁生产总体水平较低医要行业普遍存在规模小、准入门槛低的特点,所以资金技术应用有限,缺少相应人才,在生产作业过程中,技术水平远远不及国外应用的技术。大多数挥发性的有机化合物在这种紫外光能和纳米活性催化氧化的共同作用下,能在2-3秒时间内被充分降解。
UV光解催化技术有哪些特点
1)废气净化的性:UV光触媒是分解污染物而不是吸附污染物,发生的是质变而不是量变,对污染物具有不可逆的分解;
2)废气分解的广泛性:UV光催化氧化几乎对所有的细箘、病毒和有机污染物起到强校分解作用,特别是对人们不易感知的细箘和病毒进行分解;
3)无二次污染:UV光催化氧化的终产物是二氧化碳和水,对人体无害,不会产生类似消毒ji对环境产生的二次污染。
采用UV光解催化技术治理有机废气要注意什么
对于光催化的核心问题催化剂性能,需要采取一些新的措施,比如制备大孔径、大比表面积、高抗冲击性能且不影响催化活性的催化剂载体,改进废气净化装置的空间结构,拓展TiO2光催化剂薄膜的光照应用范围,进一步提高复合型催化剂性能,重点研制新型催化剂及如何防止催化剂的失活和等。部分有机物质与水相溶困难,但在其他溶剂的作用下极易产生融合,理论上可通过溶剂来吸收溶剂,但实践中并无成功应用案例,因为溶剂本身具有挥发性,在应用过程中会出现挥发现象,加大废气中的残留污染。
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VOCs处理方法有数十种,其原理主要有回收有价值溶剂的回收技术和分解VOCs分子的破坏技术两大类,实际应用中更多是采用组合式技术。比如:采用浓缩和燃烧结合的技术治理低浓度大风量废气,减少装置投资;5、蓄热式热力焚化炉(RTO)技术利用热氧化炉,在热力储能提升的前提下,对各种vocs废气进行性处理,让有机废气在高温的作用下自动分解,并且合力控制废气分解率在9%,确保其能够与规定标准相符合。采用催化燃烧(CO)或蓄热式燃烧(RTO)技术实现低能耗下VOCs的处理;根据VOCs 自身溶解度、沸点等特性选择变温吸附或变压吸附进行溶剂的回收,具体如何选择取决于客户生产线的工况。
砖厂烟气在线监测 公司非平衡等离子体法
等 离子体是不同于固、液、气等状态,由大量的正负带电粒子和中性粒子组成并表现出集体行为的一种准中性气体。当电子温度T e ;离子温度T ; 时,称为非平衡态等离子体,其电子温度可达到104K以 上, 而离子和中性粒子的温度却只有300-500K 。通常VOCs的自燃烧温度较高,通过催化剂的活化,可降低VOCs燃烧的活化能,从而降低起燃温度,减少能耗,节约成本。 系统处于热力学非平衡态,其表观温度较低,所以非平衡态等离子体又可称为低温等离子体。
大气压非平衡等离子体技术在处理VOC,尤其是大气中低体积分数的VOC方面具有的作用。采用与催化剂合用,改进等离子体反应器结构等手段,能量效率可达到实用化水平。
今后的研究方向是: 1 ) 寻找开发能与催化剂进行z佳配置的等离子体反应器, 包括放电形状,放电采用形式,电极结构,放电管( 或板) 结构以及输入电源的性能等;2 )寻找能促使化学反应,提高能量效率的合适催化剂;3 )等离子体反应器长时间运行操作的稳定性;4 )研究放电对处理过程中的中间产物或z终产物的影响及后处理问题等。制药企业产生的废气种类较多,每种类型的废气要采取对应的处理措施。
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