1廢氣治理方法
1.1活性炭纖維吸附
繼粉狀與粒狀活性炭之后,第三代活性炭產(chǎn)品就是 活性炭纖維?;钚蕴坷w維的形成,UV光氧催化凈化設備主要通過預處理、炭化以及活化纖維而生成的。相比較于傳統(tǒng)的炭質(zhì)吸附劑,活性炭纖維具有較快的吸附脫附速度、較大的吸附容量、較低的能源消耗、小會產(chǎn)生二次污染等優(yōu)越性。與此同時,亦可以針對低濃度的廢氣開展治理活動。在廢氣去除方面,有關人士針對活性炭纖維吸附法與冷凝濃縮法開展了對比活動,利用活性炭纖維吸附法,能夠?qū)偃f分之一濃度水平的VOCs去除,然而對于VOCs的濃度方面,冷凝濃縮法要求其濃度超過1%。
在廢氣的吸附方面,雖然活性炭纖維的優(yōu)越性作用比較突出,但是 ,其還存在一些小足之處,例如:價格比較高、使用壽命比較短、自身的選擇性比較低等。所以,應當與具體情況和目前所存在的問題結(jié)合起來,逐步對其生產(chǎn)工藝進行簡化,縮減有關成本費用,增加產(chǎn)品使用時問,針對活性炭纖維的功能化改性,開展深入研究工作,實現(xiàn)ACF對物質(zhì)吸附力與選擇性的提升,進而活性炭纖維大規(guī)模推廣與應用活動的順利開展。
1.2催化燃燒法
在燃燒法中,主要包括直接燃燒法與催化燃燒法兩種。直接燃燒法工藝比較簡單,所投入的成本費用比較少,只能夠用于、風量小的廢氣中,具有 局限性,小僅對輔助燃料存在依賴作用、 隱患比較大,而且很難對過程進行控制。催化燃燒技術(shù)主要對直接燃燒法的小足進行彌補。催化燃燒法就是 典型的氣一固相催化反應,在氧 化作用中,活性氧會參與進來。在進行催化燃燒時,利用催化劑能夠?qū)崿F(xiàn)活化能的降低,與此同時,能夠在表面位置處將反應物分子集中起來,進而實現(xiàn)反應速度與效率的提升。在比較低的起燃溫度環(huán)境中,通過催化劑的輔助作用,廢氣能夠產(chǎn)生無焰燃燒,在氧 化分 解成H2O與CO2的同時,還能釋放出大量熱能。
在催化燃燒中,與多種多樣的催化劑存在關聯(lián),根據(jù)其小同的活性成分,主要可以分為三大類別:
(1)貴金屬催化劑,例如Pa,Pt,Ru等;
(2)過渡金屬氧 化物催化劑,例如CoOx,CuOx,MnOx等;
(3)復氧 化物類催化劑,例如CuMnZO4,BaCuOZ,LaMnO3等。
1.3生物法
生物法處理 早應用于 ,與傳統(tǒng)的生物化學方法相比較,該方法小僅所應用的設備比較簡單,小會產(chǎn)生二次污染,并且相關成本費用比較低。當前,所的生物進化系統(tǒng)主要指的是 生物滴濾塔、生物濾池以及生物洗滌器等??梢园l(fā)現(xiàn)在生物法中,研究熱門就是 生物滴濾塔,與此同時,光氧催化凈化設備其也是 目前廢氣治理主流技術(shù)中的一個方面,對于動力學方面的研究,仍然需要開展深入研究工作,除了對理想化模型進行研究之外,還應當對系統(tǒng)內(nèi)物理、生物、化學等因素的交叉作用進行認真考量。
2展望
2.1膜分離法
膜分離法指的是 通過對具備半滲透性的膜進行運用,進而從廢氣中將VOCs分離出來的方法。其基本機理就是 ,氣體中所有組分透過膜的速度與能力存在差別,每種組分透過膜的速度小僅與該氣體的性質(zhì)存在關聯(lián),還與膜的特性以及膜兩邊的氣體分壓存在著聯(lián)系。
2.2光催化氧 化法
在CdS,ZnO,Ti02,PbS,WO3,Zn0-Sn02等半導體材料中,通過光的照射作用,能夠?qū)⑺盏墓δ?,直接轉(zhuǎn)化成化學能,進而能夠?qū)ⅰ半娮右豢昭ā睂ぐl(fā)出來,“電子一空穴”一旦與附近的氧氣水產(chǎn)生反應,就會生成自由基活性物質(zhì),該物質(zhì)的氧 化能力非 常突出。所以,能夠在較溫和的環(huán)境中,促使很多平常環(huán)境難以產(chǎn)生的反應順利開展。1976年,相關人士報道了在紫外光的照射作用下,利用納米Ti02,能夠使廢分水中的多氯聯(lián)苯光產(chǎn)生催化脫氯反應,在環(huán)保中,開啟了光催化技術(shù)運用的新篇章。
2.3綜合處理技術(shù)
等離子廢氣處理器在綜合處理技術(shù)中,主要指的是 將吸收一解吸一變壓吸附組合工藝、吸附催化氧 化技術(shù)等多個傳統(tǒng)處理功能工藝 聯(lián)系起來,在這些綜合處理技術(shù)中,其針對性與互補性比較突出,相比較于單一化處理方法,該處理技術(shù)具有明顯的處理效果。
合理選擇廢氣治理技術(shù),能夠 地 廢氣的治理效果,能夠從根本上減少廢氣的排放,達到 的生態(tài)環(huán)境保護效應。相關部門及人員 加需要從質(zhì)量技術(shù)入手,做好廢氣的治理研究,讓大氣 加清潔,生態(tài)環(huán)境得以,為人類的史好發(fā)展奠定基礎。