首页
想做废气处理,有什么比较推荐的工艺吗?
返回

想做废气处理,有什么比较推荐的工艺吗?

2022-12-11 玩车行家 By:佚名
最佳答案回答1:常见的废气处理工艺是什么?由于废气的种类比较多,处理的方法也各不相同,有冷凝法、吸收法、燃烧法、催化法、吸附法等都是国内比较常用的方法。生物法、低温等离子法等是近几年国外研发出来的一种新技术、新工艺,目前选择的也比较多。1、冷凝回收法这种方法要求废气物中的有机物的浓度较...

回答1:
常见的废气处理工艺是什么?

由于废气的种类比较多,处理的方法也各不相同,有冷凝法、吸收法、燃烧法、催化法、吸附法等都是国内比较常用的方法。

生物法、低温等离子法等是近几年国外研发出来的一种新技术、新工艺,目前选择的也比较多。

1、冷凝回收法

这种方法要求废气物中的有机物的浓度较高,一般在几万甚至几十万ppm,对于低浓度有机废气此法不适用。它的基本原理是涂装线排除的废气物经过冷凝器冷凝,然后再将冷凝后的冷凝液进行分离,分离出可回收且有价值的有机物。

2、 吸收法

化学吸收和物理吸收是吸收法的两种形式,但是化学吸收应用比较少,因为绝大多数废气物都不能采用化学吸收。物理吸收主要应用在中高浓度的废气,它的原理:废气物经过物力吸收后排放到大气中,当物理吸收的吸收液饱和后,要进行经解析或精馏后可以重新利用。本法的二次污染问题较难解决且净化效果不理想。

3、直接燃烧法

直接燃烧法的工艺比较简单,较适用在高浓度的废气治理中。它的原理是:利用燃料将收集到的废气混合物进行加热,将其加热到700~800℃,并停留0.3~0.5s,在高温下可燃的有害物质方可分解变为无害物质。

4、催化燃烧法

本法是把废气加热到200~300℃经过催化床催化燃烧转化成无害无臭的二氧化碳和水,达到净化目的。该法适用于高温、中高浓度的有机废气治理,国内外已有广泛使用的经验,效果良好。该法是治理有机废气的有效方法之一,但对于低浓度、大风量的有机废气治理存在设备投资大、运行成本较高的缺点。

5、吸附法

(1)直接活性炭吸附法

这种方法设备比较简单、投资较小,它是将涂装线排除的有机废气,经过活性炭的进行吸附,吸附率在90%以上。此方法活性炭达到饱和后无法进行再生,需要对其进行定期更换,方可保证净化效果。更换时会导致装卸、运输等过程中造成二次污染,活性炭成本比较高且饱和活性炭需要专门处理机构处理,处理费用较高,因此其直接活性炭吸附的运行成本相当高。

(2)吸附—回收法

该法利用过热蒸汽反吹吸附饱和的吸附剂进行脱附再生,蒸汽与脱附出来的有机气体经冷凝、分离,可回收有机液体。该法净化效率较高,但要求提供必要的蒸汽量。另外有机溶剂与水的分离不很彻底,得到的混合液体品质不高,组份较为复杂,这些有机液体无法直接用到生产中,要再采用蒸馏、精馏、萃取等多道程序处理。

(3)新型吸附—催化燃烧法

此方法主要解决低浓度、大风量废气物的处理,它综合了吸附法和催化燃烧法两者的优点。它的基本原理是:低浓度的涂装线废气物,先通过新型活性炭进行吸附,饱和后给其通入热空气进行加热,将有机废气从活性炭中脱附出来,这时废气物就从低浓度变成了高浓度废气物,然后将这些高浓度的废气物,再送入到催化燃烧床燃烧。这种方法正在得到推广及认可,是比较实用废气处理效果比较好的一种方法。

6、低温等离子技术

低温等离子技术比较适用于低浓度、小分子废气物的处理,它是继固、液、气这三者之后的第四态,当外加电压至气体着火点电压时,气体击穿,产生一新混合体。之所以成为低温等离子是由于,在放电的过程中虽然电子的温度达到很高,但重粒子温度缺很低,致使整个体系呈现低温状态。

7、光催化技术

光催化技术是适用于低浓度废气物的处理方式之一,它是将TiO2作为催化剂,反应条件比较温和,光解速度较快,光催化的产物:CO2、H2O或其它,它的应用范围比较广,包括醛、酮、氨等有机物废气物,都可利用TiO2进行光催化清除。其主要机理是:催化剂吸收光子,与表面的水反应产生一种比较主要的活性物质,他对光催化的氧化起着决定性作用的羟基自由基(?OH)。还会产生一种活性氧物质(?O,H2O2)。

回答2:
由于生物除臭工艺运行操作简单、运行成本低、处理效果好等特点,公司考虑利用生物除臭工艺对臭气浓度较高的区域进行臭气的收集与集中处理,为了确保生物除臭工艺对该厂高浓度臭气的处理效果,同时也为得到更为可靠的工程设计参数,故经协商进行现场中试试验。
通过协商,该中试试验主要针对该污水站内IC厌氧反应罐、污泥罐以及配水井内臭气进行收集,通过风机送至生物除臭塔进行处理净化后最终排放至大气。
一般污水处理厂的臭气成分分为三类:含硫化合物,如H2S、硫醇、硫醚类;含氮化合物,如氨、胺类、酰胺、吲哚等;含氧有机物,如醇、酚、醛、酮、有机酸等。其中H2S、NH3是臭味的主要组成成分。    

猜你喜欢
床单里的幽灵

床单里的幽灵

01-02 0 阅读
京东包装被拆封怎么回事

京东包装被拆封怎么回事

11-02 0 阅读
别克英朗电压低会导致挂挡以后不会走吗?

别克英朗电压低会导致挂挡以后不会走吗?

12-05 0 阅读
姜达赫(关于姜达赫的基本详情介绍)

姜达赫(关于姜达赫的基本详情介绍)

12-30 0 阅读
上古神器之猎手作用(上古神器之二攻略)

上古神器之猎手作用(上古神器之二攻略)

01-01 0 阅读
旅游经济分析理论、方法、案例(关于旅游经济分析理论、方法、案例的简介)

旅游经济分析理论、方法、案例(关于旅游经济分析理论、方法、案例的简介)

01-01 0 阅读
热门推荐
床单里的幽灵

床单里的幽灵

01-02 0 阅读
燃气使用安全知识

燃气使用安全知识

07-15 0 阅读
早期胃癌刘海峰2017观点(关于早期胃癌刘海峰2017观点的简介)

早期胃癌刘海峰2017观点(关于早期胃癌刘海峰2017观点的简介)

12-30 0 阅读
临界纪年爵迹在线阅读(临界纪年)

临界纪年爵迹在线阅读(临界纪年)

01-02 0 阅读
最强大脑 金秀贤(关于最强大脑 金秀贤的基本详情介绍)

最强大脑 金秀贤(关于最强大脑 金秀贤的基本详情介绍)

01-02 0 阅读
满城(关于满城的基本详情介绍)

满城(关于满城的基本详情介绍)

12-31 0 阅读
生瓜(关于生瓜的基本详情介绍)

生瓜(关于生瓜的基本详情介绍)

12-31 0 阅读
艳福(关于艳福的基本详情介绍)

艳福(关于艳福的基本详情介绍)

12-31 0 阅读
家里的床垫买了快三年了,睡觉咯吱咯吱响,估计里面的弹簧有点生锈,

家里的床垫买了快三年了,睡觉咯吱咯吱响,估计里面的弹簧有点生锈,

12-03 0 阅读
京东包装被拆封怎么回事

京东包装被拆封怎么回事

11-02 0 阅读