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  • 光解废气净化设备VOCs治理新技术概述及注意事项

    发布时间:2018-09-01 发布者:慧泰环保

    光氧催化净化器,采用二级逆向喷淋,填料比表面积大,废气处理洗涤塔阻力低:远远低于活性炭废气处理,节能,便于现场安装及操作管理,占地面积小,对新建工程还是技改项目都可适应。

      光解废气净化设备主要是运用不同工艺技术,通过回收或去除减少排放尾气的成分,达到保护环境、净化空气的一种环保设备。

      光解废气净化设备操作注意事项

      1、打开电源总开关;

       2、打开1号或2号过滤塔控制阀门,启动循环水泵;

      3、打开油漆过滤系统进行油水分离;

      4、打开抽风机,启动废气活性碳处理系统,排放达标废气;

      5、清理或   换油漆过滤系统,使其始终处于良好的工作状态;

      6、清理或   换废气活性碳处理系统,使其始终处于良好的工作状态;

      7、清理、保养抽风机和循环水泵,使光解废气净化设备始终处于良好的工作状态;

      8、工作完毕或下班时,要先关闭门、关闭总电源、清理油漆过滤系统和废气活性碳处理系统、保养风机和循环水泵、清理现场卫生。

      特点:与目前国内常用的异味气体治理方法(活性炭吸附、液体吸收、燃烧法及生物法等)相比较,光氧除味设备生产的工业废气处理成套设备和技术具有如下特点:

      技术是电子、化学、催化等综合作用下的电化学过程,是一全新的。是依靠等离子体在瞬间产生的电场能量电离、裂解气体的化学键能,从而破坏废气分子结构,达到净化目的。

      UV光氧催化净化设备   废气净化:本设备能   去除挥发性物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,除臭效率可达以上,对于长期弥漫、积累的恶臭、异味,24小时内即可祛除,并且具有杀灭空气中等各种微生物能力,而且具有明显的作用。

      无需添加任何物质废气处理是一种干法净化过程,是一种全新的净化过程,运行过程无需添加任何添加剂,不产生废水、废渣,不会导致二次污染。

      适应性强:的净化功能,无须专人看管。可适应、大气量、不同气态物质的净化处理,可在高温250℃,低温-50℃的环境内净化区均可运转。 

    低温等离子体净化技术是近年来发展起来的废气治理。低温等离子体可通过高压脉冲放电在常温常压下获得,其中的   电子、离子和自由基等活性粒子可与各种污染物如CO、HC、NOx、SOx、H2S、RSH等发生作用,转化为CO2、H2O、N2、S、SO2等或低害物质,从而使废气净化。实际上,要将不同的化学键打开,需要的能量不同。当功率较低,放电所产生的活性粒子能量不足时,一些大分子物质只是被击碎,形成一些小分子化合物,并没有被   氧 化。特别是对于混合气体的净化,有些分子容易被破坏并被   氧 化,而有些分子则不易被破坏或者只是降解而未被   氧 化。

    研究表明,C-S和S-H键比较容易被打开,因此低温等离子体技术对于臭味的净化具有良好的效果,并且在橡胶废气、食品加工废气等的除臭中了应用。对于苯系物的净化,研究表明在等离子体发生系统的能量匹配时,也具有   的效果,当甲 苯浓度为300mg/m³以下时,净化效率可以达到60%~70%。

    低温等离子体用于废气的净化具有很多的优越。①由于等离子体反应器几乎没有阻力,系统的动力消耗非常低;②装置简单,反应器为模块式结构,造价低,并且容易进行易地搬迁和安装;③由于不需要任何的预热时间,所以该装置可以即时开启与关闭;④所占空间比现有的其他技术   小;⑤抗颗粒物干扰,对于油烟、油雾等可以无需经过过滤就可运作,便于维护。

    低温等离子体治理技术其作用机制的研究还不够充分,对化合物的净化效率比较低,一般低于70%。

    光催化氧 化法是利用光催化剂(如TiO2)氧 化吸附在催化剂表面的VOCs的一种方法。等离子废气处理器的净化速率决定于所使用的催化剂的性能和光源的性能。目前使用的催化剂主要为TiO2光催化剂。紫外光光源具有较好的净化效果(如185、254、365nm),对于苯系物的净化,短波紫外光(254、185nm)具有   的光催化效果。

    理论上,光催化氧 化过程能够将污染物   降解为CO2和H2O等   物质,但反应速率慢、光子效率低等缺点制约了其在实际中的应用。在某些条件下,对VOCs的降解过程中光催化氧 化反应会产生醛、酮、酸和酯等中间产物,造成二次污染。同时存在催化剂失活、催化剂难以固定等缺点。为此,人们尝试采用电化学、O3、超声和微波等祸合技术对光催化氧 化过程进行,可以地提高光催化过程的速率。

      光催化氧 化技术对低浓度的VOCS处理较,目前在工业VOCS的净化中还未有大规模应用。


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