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泊头市卓宏环保设备有限公司
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  • 新型光氧催化设备对恶臭气体治理技术

    发布日期:2018-07-31 发布者:卓宏环保

    1、生物法

    UV光氧净化设备生物脱臭法是利用微生物的代谢,UV光氧催化设备将废气中的有害物质进行降解或转化为无害或低害类无臭物,从而达到净化气体的目的。该法最早起源于德国和日本,是开发处理恶臭气体的一种新方法,可适用于水溶性恶臭物质的处理。由于该方法运行成本低,脱臭效率高、不会造成二次污染等优点,得到了人们的广泛关注,并成为世界工业废气净化的前沿热点之一。现阶段的主要工艺有:生物过滤法、生物洗涤法以及生物滴滤池法。而膜分离技术是采用对有机物具有选择性渗透的高分子膜,在一定的压力下使恶臭气体渗透而达到分离的目的。当恶臭气体进入膜分离系统后,膜选择性地让恶臭气体通过而被富集,脱除了恶臭气体的气体留在未渗透侧,可以达标排放;富集的恶臭气体可去冷凝回收系统进行有机溶剂的回收。选择此方法回收废气中的丙酮、四氢呋喃、甲醇、乙腈、甲 苯等,回收率可达97%以上。目前,该方法正迅速发展成为石油化工、食品加工等行业回收恶臭气体的有效方法。此法较好用于高浓度、小流量和有较高回收价值的有机溶剂的回收,但其设备投资较高。随着对环境问题的越来越重视,膜分离技术的应用前景会很广阔。这是因为该法是一种清洁技术,从膜分离系统出来的是回收的有机溶剂和净化了的排放气,减少了二次污染的产生,随着高效分离膜的开发和价格的降低,膜技术的应用会越来越广。

    2、光催化氧 化法

    光催化氧 化法是近年来发展起来处理恶臭的新方法,其技术机理是光催化剂(如TiO2)在紫外线的照射下被激活,吸收光能并将其转化为化学能,使H2O生成OH自由基,然后OH自由基将有机污染物氧 化成无臭、无害的产物(如CO2和H2O)。日本是将光催化技术用于恶臭研究的国家,我国和美国也在其后开展了光催化技术在环境污染物降解中的研究。国外一些学者通过采用TiO2对有机污染物进行光催化降解时取得了良好的效果,如采用TiO2对苯、乙苯、邻二甲 苯、问二甲 苯、对二甲 苯5种污染物在空气湿度范围内进行光催化氧 化,其降解率接近100%。除了使用TiO2作为光催化剂之外,还可以在其中添加金属氧 化物以提高对臭气的净化率,组成为90%TiO2+10%金属氧 化物的光催化剂对低浓度(室内空气)的H2S和CO2净化率分别可达97%和99%以上,对NO2、NH3能够100%消除。另外也有采用在TiO2上负载稀土元素或贵重金属及其氧 化物等方式来改善其催化活性,提高光催化效率。TiO2光催化技术对恶臭的降解能耗低、易操作、安全、清洁,加上TiO2化学稳定性强、无毒等优点,另外在恶臭降解过程中,光催化剂并不消耗,是一种理想的光催化材料,因此它是一项具有广泛应用前景的脱臭新技术。开发量子化效率高的光催化剂,提高催化剂的催化活性和选择性、增大催化剂表面积、提高光催化剂的固化性能、拓宽光催化激发波长等,必将成为光催化领域的发展方向。

    3、低温等离子体分 解法

    该方法是应用前后沿陡峭高压脉冲电晕放电产生非平衡等离子体技术,光氧等离子一体机在常压容器中使有害气体直接分 解成无害单原子气体或固体微粒,从而达到净化气体的目的。这一过程具体可以通过两个途径来实现:一是在高能电子的瞬时高能量作用下,打开某些有害气体分子的化学键,使其直接分 解成单质原子或无害分子;二是在大量高能电子、离子、激发态粒子和O、OH自由基(自由基由于带有不成对电子而只有很强的活性)等作用下的氧 化分 解成无害产物。非平衡等离子体的产生也可以通过辉光放电法、流光放电法、沿面放电法、无声放电法(或介质阻档放电法)等方法。目前采用介质阻档放电法对污水处理厂产生的H2S、NH3、CH2SH等恶臭气体已取得了良好的处理效果。

    无声放电非平衡态等离子体技术在常压下可将臭气中的正己烷、环己烷、苯和甲 苯等挥发性烃类有机污染物降解为CO2和H2O,该方法具有很高的能量效率,是去除低浓度、高流速、大流量挥发性有机废气的理想方法,对恶臭物质的处理效率可达90%以上。与高温焚烧法、催化燃烧法及活性炭吸附法相比,具有高效性及较低的能耗,在环保领域具有广阔的应用前景。另外,低温等离子体可与光催化氧 化协同治理空气污染,既可以增强放电等离子对多种污染物的降解能力,也可以降低催化反应的能耗,提供空气净化装置的整体经济性。

    5、联合法

    由于恶臭物质成分复杂,嗅阂值低,对净化系统的要求较高,治理难度也较大,有时需要采用多级净化才可能彻底去除。因此在生产实际中,便出现了一些联合工艺,如在吸附装置前增加酸碱喷淋装置的洗涤吸附法,在除臭系统后加上活性炭吸附装置的吸附氧 化法以及经过1、2级生物处理后再添加活性炭吸附塔做深度净化的生物吸附法和生物化学法等,联合工艺对恶臭的处理更彻底、净化效率更高。


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