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。

低浓度VOCs治理方法
主要领域
特别适合于大风量,低浓度VOCs场合,包然。印象、大型喷涂车间、家院、芯片、液品LED工业等生产场所。
微生物净化技术的实质是附着在滤料介质中的微生物在适宜的环境条件下,利用废气中的有机成分作为碳源和能源,维持其生命活动,并将有机物分解为二氧化碳、水、无机盐和生物质等无害的物质。生物法是一种经济有效环境友好的VOCs治理方法,主要适用于低浓度有机废气的治理。

UV紫外光解净化设备主要特点
UV紫外光解净化设备主要特点:
1、光催化氧化适合在常温下将VOCs气体完全氧化成无毒无害的物质,适合处理高浓度、气量大、稳定性强的有毒有害气体的废气处理。
2、有效净化通过光催化氧化可直接将VOCs气体完全氧化成无毒无害的物质,不留任何二次污染,
3、绿色能源光催化氧化利用紫外线灯管产生的真空波紫外光作为能源来活化光催化剂,驱动氧化—还原反应,而且光催化剂在反应过程中并不消耗,利用空气中的氧作为氧化剂,有效地降解有毒有害VOCs气体,成为光催化节约能源的特点。

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