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低溫等離子光觸媒催化在VOC技術(shù)分析

 文章更新時(shí)間:2020-06-08    點(diǎn)擊量:1366
  1、吸附技術(shù)
 
  吸附技術(shù)是利用有較大比表面積的固體吸附劑將廢氣中的VOC捕獲,從而使有害成分從氣體中分離出來(lái),當(dāng)吸附達(dá)到飽和后采用水蒸氣或熱風(fēng)等作為脫附劑,將吸附劑表面的VOC 脫附并加以回收。
 
  2、冷凝技術(shù)
 
  冷凝技術(shù)是利用氣態(tài)污染物具有不同的飽和蒸氣壓,通過(guò)降低溫度或加大壓力,使 VOC 冷凝成液滴 而從氣體中分離出來(lái),借助不同的冷凝溫度實(shí)現(xiàn)污染 物的逐步分離。
 
  3、膜分離技術(shù)
 
  膜分離技術(shù)利用不同氣體分子通過(guò)高分子膜的 溶解擴(kuò)散速度不同,在一定壓力下實(shí)現(xiàn)分離目的。膜兩側(cè)氣體的分壓差是膜分離的驅(qū)動(dòng)力,可通過(guò)壓縮進(jìn) 氣或在膜滲透?jìng)?cè)用真空泵來(lái)實(shí)現(xiàn),因此,膜分離過(guò)程 常常與冷凝或壓縮過(guò)程集成。
 
  4、燃燒治理技術(shù)和催化燃燒技術(shù)
 
  直接燃燒技術(shù)根據(jù)熱量的回收方式,可分為直接焚燒法和蓄熱焚燒法。直接焚燒法即將有機(jī)廢氣加熱到一定溫度下( 800℃左右),使其*氧化分解,生成 CO2和 H2O 等。蓄熱焚燒法即將燃燒尾氣中的熱量蓄積,用于加熱待處理廢氣,節(jié)能 效果明顯,此方法的去除效率可達(dá)99% 以上,但燃 燒不*時(shí)容易產(chǎn)生氮氧化物,造成二次污染,該法適用于汽車(chē)、家電等烤漆行業(yè)高溫和高濃度的有機(jī)廢氣治理。
 
  催化燃燒技術(shù)通過(guò)在燃燒系統(tǒng)中添加催化劑,使可燃性的VOC在催化劑表面發(fā)生非均相氧化反應(yīng),于300~500 ℃左右將VOC 催化氧化分解為 CO2 和 H2O 等。催化燃燒較熱力焚燒溫度低,可以顯著降低設(shè)備運(yùn)行費(fèi)用,但當(dāng)廢氣中含有能夠引起催化劑中毒的硫、鹵素有機(jī)化合物時(shí),不宜采用催化燃燒法
 
  5、光觸媒催化降解技術(shù)
 
  納米TiO2光觸媒催化降解具有納米半導(dǎo)體粒子的量子尺寸效應(yīng)使其導(dǎo)帶和價(jià)帶能級(jí)變?yōu)槿芗?jí),能隙變寬,導(dǎo)帶變負(fù),而價(jià)帶寬變得更正,即在光觸媒催化作用下具有很強(qiáng)的氧化還原能力,從而提高了其光觸媒催化活性。
 
  波長(zhǎng)較短的紫外線(xiàn)其光子能量很強(qiáng),當(dāng)環(huán)境中的紫外光能量等級(jí)比大多數(shù)廢氣物質(zhì)的分子結(jié)合能強(qiáng)時(shí),可將污染物分子鍵裂解為呈游離狀態(tài)的離子,且波長(zhǎng)在200nm以下的短波長(zhǎng)紫外線(xiàn)能分解O2分子,生成臭氧O3(經(jīng)過(guò)大量的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,選用波長(zhǎng)185nm)。
 
  呈游離狀態(tài)的污染物離子極易與O3產(chǎn)生氧化反應(yīng),生成簡(jiǎn)單、低害或無(wú)害的物質(zhì),如 CO2、H2O 等,以達(dá)到廢氣凈化處理的目的。用紫外光解方式獲得的臭氧,因獲得復(fù)合離子光子的能量后,能極為迅速地分解,分解后產(chǎn)生氧化性更強(qiáng)的自由基O、OH和H2O。
 
  自由基 O、OH 和 H2O 與惡臭氣體發(fā)生一系列協(xié)同、連鎖反應(yīng),惡臭氣體被氧化降解為低分子物質(zhì)、CO2 和 H2O,而達(dá)到除臭目的。研究過(guò)程中,進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)當(dāng)惡臭氣體的相對(duì)分子質(zhì)量越大時(shí),紫外光解氧化效果就越明顯。在特種能量等級(jí)的紫外線(xiàn)作用下,大多數(shù)化學(xué)物質(zhì)都能得到高效分解。
 
  6生物降解技術(shù)
 
  生物降解技術(shù)即將含VOC的廢氣經(jīng)傳質(zhì)過(guò)程,進(jìn)入微生物懸液或生物膜中,在好氧條件下利用高效降解菌種將廢氣中的 VOC降解為 CO2 和 H2O 等。生物法凈化VOC 廢氣的關(guān)鍵在于微生物的馴化及高效降解菌的培養(yǎng)。
 
  7、低溫等離子體凈化技術(shù)
 
  低溫等離子體高能態(tài)的粒子構(gòu)成低溫等離子體高能態(tài)的粒子構(gòu)成。低溫等離子體降解VOCs原理在外電場(chǎng)的作用下,介質(zhì)放電產(chǎn)生的大量攜能電子轟擊 VOC 分子,使其電離解離和激發(fā)、引發(fā)系列復(fù)雜的物理化學(xué)反應(yīng),使復(fù)雜的大相對(duì)分子質(zhì)量的有機(jī)廢氣降解為簡(jiǎn)單的小相對(duì)分子質(zhì)量物質(zhì),或是有毒有害物質(zhì)轉(zhuǎn)化為無(wú)毒無(wú)害或低害的物質(zhì),從而使VOC降解去除。
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