浓缩转轮/焚烧炉
浓缩转轮/焚烧炉系统吸附大风量低浓度挥发性有机化合物(vocs)。再把脱附后小风量高浓度废气导入焚烧炉予以分解净化。大风量低浓度的vocs废气,通过一个由沸石为吸附材料的转轮,vocs经被转轮吸附区的沸石所吸附后净化的气体经烟囱排到---,废气工程公司,再于脱附区中用180℃~200℃的小量热空气,将vocs予以脱附。如此一高浓度小风量的脱附废气在导入焚烧炉中予以分解为---及水气,净化的气体经烟囱排到---。这一浓缩的工艺---地降低燃料费用。
uv废气处理是通过紫外线光照技术将废气中的氧气分解为臭氧,利用臭氧与废气进行反应,将气体物质进行降解,再利用高能的uv光束裂解---的分子间,达到杀菌的目的。还降解技术成本低廉,运行稳定---,无需专人看护,废气工程治理,但在废气处理的速度上较慢,相比低温等离子技术效率偏低。
低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的放电电压时,气体被迅速击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度---,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,废气工程设备,所以称为低温等离子体。 低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。(注:低温等离子体相对于高温等离子体而言,属于常温运行。) 等离子体反应区富含---的物质,如高能电子、离子、自由基和激发态分子等,废气中的污染物质可与这些具有较高能量的物质发生反应,使污染物质在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到讲解污染物的目的。与传统的电晕放电形式产生的低温等离子技术相比较,等离子体技术放电密度是电晕放电的1500倍,这就是传统低温等离子体技术治理工业废气99%以失败而告终的原因。
回收法能够在污染控制的同时实现资源的循环利用,是一种更具有开发潜力的技术方法。然而,任何一种vocs回收处理技术本身都各有利弊,使用条件也有较大差异。例如,吸附法处理低浓度vocs效果虽好,但是对于高浓度废气的处理却可能存在热效应高、吸附剂堵塞或二次污染等问题;而冷凝法则更适宜于处理高浓度vocs,对于低浓度废气的处理效果较差、设备成本较高。因此,为i大程度地实现低成本、率的vocs处理目的,需开发废气处理的集成工艺,废气工程,将不同的vocs回收处理技术通过一定的方法组合起来,使之优势互补、各尽其用,以实现低成本和高---的双赢。
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