除臭机理上分析,主要发生以下反应从除臭机理上分析,主要发生以下反应: H2O+O2、O2-、O2+——SO3+H2O NH3+O2、O2-、O2+——NOx+H2O H2S去除率可达91.9%,NH3去除率可达93.4%,臭气浓度去除率可达93.6%。 从上述反应来看,恶臭组分经过处理后,转变为NOx、SO2、CO2、H2O等小分子,在一
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除臭机理上分析,主要发生以下反应
从除臭机理上分析,主要发生以下反应:
H2O+O2、O2-、O2+——SO3+H2O
NH3+O2、O2-、O2+——NOx+H2O
H2S去除率可达91.9%,NH3去除率可达93.4%,臭气浓度去除率可达93.6%。
从上述反应来看,恶臭组分经过处理后,转变为NOx、SO2、CO2、H2O等小分子,在一定的浓度下,各种反应的转化率均在95%以上,而且恶臭浓度较低,因此产物的浓度极低,均能被周边的大气所接受。

吸附法适用于中低浓度、高通量VOCs的回收
吸附法适用于中低浓度、高通量VOCs的回收,它具有去除、净化、能耗低、工艺成熟、易于推广实用等优点,表现出良好的环境和经济效益。缺点是吸附剂的容量小,需要的吸附剂量大,设备庞大;吸附后的吸附剂不仅需要定期再生处理和更换,而且在此过程中,VOCs有散逸的风险;由于全过程的复杂性,费用相对较高。
活性炭纤维是以有机化合物纤维(如聚、酚醛树脂、聚乙烯醇等)为基本原料经特殊加工制成的。它是一种很细的纤维状物质,具有巨大的比表面积、外表面积和非常发达的微孔结构,纤维上有很多微孔可以直接与有机物接触而不是象颗粒活性炭那样要先通过大孔、过渡孔,才能到达微孔,因此,活性炭纤维更易于吸附低浓度的VOCs。与颗粒活性炭相比,其吸附有机物的能力高出115~210倍,吸附速度也倍左右。由于活性炭纤维的吸附能力强,故吸附装置可以小型化,吸附剂的用量也可以少些,降低处理费用。活性炭纤维VOCs回收装置以活性炭纤维(ACF)作为吸收剂,处理各类工厂或设备排放的含有(VOCs)的废气,将其中的VOCs变成液体进行分离,并进行回收再利用。

半导体光催化具有氧化性强的特点,对臭氧难以氧化的某些有机物如、四氯化
氧化性强: 半导体光催化具有氧化性强的特点,对臭氧难以氧化的某些有机物如、四氯化炭、六,都能有效地加以分解,所以对难以降解的有机物具有特别意义,光催化的有效氧化剂是羟基自由基(OH-)和超氧离子自由基(O2-、O-),其氧化性高于常见的臭氧、、高、次氯酸等。
广谱性: 光催化氧化对从烃到羧酸的种类众多有机物都有效,即使对原子有机物如卤代烃、染料、含氮有机物、有机磷杀虫剂也有很好的去除效果,只要经过一定时间的反应可达到完全净化。
寿命长:在理论上,光催化剂的寿命是无限长的,无需更换.

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