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产品属性

 近年来,环保理念深入人心,大气污染治理受到各界关注,工业废气处理的原理有活性炭吸附法、催化燃烧法、催化氧化法、酸碱中和法、等离子法等多种原理。废气处理塔采用五重废气吸附过滤净化系统,工业废气处理设计周密、层层净化过滤废气,效果较好。

  1、掩蔽法

  原理:采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收。

  适用范围:适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无*排放源。

  优点:可尽快消除恶臭影响,灵活性大,费用低。

  缺点:恶臭成分并没有被去除。

  2、稀释扩散法

  原理:将有臭味地气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味。

  适用范围:适用于处理中、低浓度的有*排放的恶臭气体。

  优点:费用低、设备简单。

  缺点:易受气象条件限制,恶臭物质依然存在。

  3、热力燃烧法与催化燃烧法

  原理:在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧

  适用范围:适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体。

  优点:净化*,恶臭物质被*氧化分解。

  缺点:设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染。

  4、水吸收法

  原理:利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。

  适用范围:水溶性、有*排放源的恶臭气体。

  优点:工艺简单,管理方便,设备运转费用低产生二次污染,需对洗涤液进行处理。

  缺点:净化效率低,应与其他技术联合使用,对硫醇,脂肪酸等处理效果差。

  5、药液吸收法

  原理:利用臭气中某些物质和药液产生化学反应的特性,去除某些臭气成分。

  适用范围:适用于处理大气量、高中浓度的臭气。

  优点:能够有针对性处理某些臭气成分,工艺较成熟。

  缺点:净化效率不高,消耗吸收剂,易形成而二次污染。

  6、吸附法

  原理:利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相。

  适用范围:适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体。

  优点:净化效率很高,可以处理多组分恶臭气体。

  缺点:吸附剂费用昂贵,再生较困难,要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量。

  7、洗涤式活性污泥脱臭法

  原理:将恶臭物质和含悬浮物泥浆的混和液充分接触,使之在吸收器中从臭气中去除掉,洗涤液再送到反应器中,通过悬浮生长的微生物代谢活动降解溶解的恶臭物质。

  适用范围:有较大的适用范围,可以处理大气量的臭气,同时操作条件易于控制,占地面积小。

  缺点:设备费用大,操作复杂而且需要投加营养物质。

  8、曝气式活性污泥脱臭法

  原理:将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质适用范围广。

  适用范围:目前日本已用于粪便处理场、污水处理厂的臭气处理。

  优点:活性污泥经过驯化后,对不超过****限负荷量的恶臭成分,去除率可达99.5%以上。

  缺点:受到曝气强度的限制,该法的应用还有一定局限。

  9、三相多介质催化氧化工艺

  

       原理:反应塔内装填****的固态复合填料,填料内部复配多介质催化剂。当恶臭气体在引风机的作用下穿过填料层,与通过****喷嘴呈发散雾状喷出的液相复配氧化剂在固相填料表面充分接触,并在多介质催化剂的催化作用下,恶臭气体中的污染因子被充分分解。

  适用范围:适用范围广,尤其适用于处理大气量、中高浓度的废气,对疏水性污染物质有很好的去除率。

  优点:占地小,****低,运行成本低;管理方便,即开即用。

  缺点:耐冲击负荷,不易污染物浓度及温度变化影响,需消耗一定量的药剂。

  10、低温等离子体技术

  原理:介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含****高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,****终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。

  适用范围:适用范围广,净化*,尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体,如化工、医药等行业。

  优点:电子能量高,几乎可以和所有的恶臭气体分气箱脉冲布袋除尘器的常见故障及解决措施。


     

    等离子体就是处于电离状态的气体,其英文名称是pla*a,它是由美国科学 muir,于1927年在研究低气压下*蒸气中放电现象时命名的。等离子体由大量的子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成,但电子和正离子的电荷数必须体表现出电中性,这就是“等离子体”的含义。等离子体具有导电和受电磁影响的许多方面与固体、液体和气体不同,因此又有人把它称为物质的第四种状态。根据状态、温度和离子密度,等离子体通常可以分为高温等离子体和低温等离子体(包子体和冷等离子体)。其中高温等离子体的电离度接近1,各种粒子温度几乎相同系处于热力学平衡状态,它主要应用在受控热核反应研究方面。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。一般气体放电子体属于低温等离子体。


废气处理之净化回收法

◆原理

吸附过程:废气经空气过滤器除去微小悬浮颗粒后进入罐内,通过填装在罐内的颗粒状活性炭(或活性炭纤维)吸附过滤后再由后置风机排空(如气体的浓度较高时可采用多节吸附装置,保证气体达标排放)。

脱附过程:活性炭使用一段时间后活性炭处于饱和状态,此时需对活性炭进行再生处理,脱附再生选用加温解析法,将0.5MPa高温蒸汽自塔底喷入罐内将有机物从活性炭中剥离,剥离后的气体通过配套的冷凝器降温后进入分离桶,分离回收*,残液进入曝气桶经曝气后排出(如需回收*溶剂,可在分离桶后置一套精馏设备)。

◆特点

(1)*回收,不需要对脱附气体进行处理,降低了建设成本和运行成本;

(2)*回收,杜绝资源浪费,回收产品价值抵消部分运行费用;

(3)在线脱附,使活性炭可以重复使用,降低了活性炭更换费用。

◆适用条件

(1)适用于中低温度有机气体;

(2)适用需要回收挥发分*的行业。

◆应用于石化行业

   由于石化行业废气普遍具有大风量、含有中高浓度有机废气的特点,回收法广泛适用于石化行业各领域。然而回收法如果不与活性炭吸附装置串联使用的话,处理效率并不理想;而与活性炭串联,无形中又增加了一部分运行和换炭的费用。


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