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最佳处理废气用什么方法

作者:恒峰蓝时间:2021-11-29次浏览

最佳处理废气用什么方法首先要了解当地环保对废气处理的大概要求,其次看环评报告处理意见,然后结合废气产生的工况,这样才能选择出最佳的废气处理方法,不仅达标排放,更能节省很多不必要的开支,下面跟恒峰蓝小编一起来看看主要的一些废气处理方法介绍。


最佳废气处理


废气处理催化燃烧工艺


催化燃烧主要由热交换器、燃烧室、催化反应器、热回收系统和净化烟气的排放烟囱等部门组成,如右图所示。其净化原理是:未净化气体在进入燃烧室以前,先经由热交换器被预热后送至燃烧室,在燃烧室内达到所要求的反应温度,氧化反应在催化反应器中进行,净化后烟气经热交换器开释出部门热量,再由烟囱排入大气。


在化学反应过程中,利用催化剂降低燃烧温度,加速有毒有害气体完全氧化的方法,叫做催化燃烧法。因为催化剂的载体是由多孔材料制作的,具有较大的比表面积和合适的孔径,当加热到300~450℃的有机气体通过催化层时,氧和有机气体被吸附在多孔材料表层的催化剂上,增加了氧和有机气体接触碰撞的机会,进步了活性,使有机气体与氧产生剧烈的化学反应而天生CO2和H2O,同时产生热量,从而使得有机气体变成无毒无害气体。


废气处理RTO蓄热式热力焚烧工艺


RTO是一种用于处理中低浓度挥发性有机废气的节能型环保装置。RTO废气处理采用热氧化法处理中低浓度的有机废气,用陶瓷蓄热床换热器回收热量。其主要特征是:蓄热床底部的自动控制阀分别与进气总管和排气总管相连,蓄热床通过换向阀交替代向,将由燃烧室出来的高温气体热量蓄留,并预热进入蓄热床的有机废气;采用陶瓷蓄热材料吸收、开释热量。


废气处理UV光氧活性炭一体机工艺


利用高能高奥氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡,所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。


化学原理: UV+O2→O -+O* (活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有吹糠见米的清除效果。


利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸( DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。


当恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能C波光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。


利用特制的高能光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物H2S、VOC类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。


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最佳废气处理


废气处理催化燃烧工艺


催化燃烧主要由热交换器、燃烧室、催化反应器、热回收系统和净化烟气的排放烟囱等部门组成,如右图所示。其净化原理是:未净化气体在进入燃烧室以前,先经由热交换器被预热后送至燃烧室,在燃烧室内达到所要求的反应温度,氧化反应在催化反应器中进行,净化后烟气经热交换器开释出部门热量,再由烟囱排入大气。


在化学反应过程中,利用催化剂降低燃烧温度,加速有毒有害气体完全氧化的方法,叫做催化燃烧法。因为催化剂的载体是由多孔材料制作的,具有较大的比表面积和合适的孔径,当加热到300~450℃的有机气体通过催化层时,氧和有机气体被吸附在多孔材料表层的催化剂上,增加了氧和有机气体接触碰撞的机会,进步了活性,使有机气体与氧产生剧烈的化学反应而天生CO2和H2O,同时产生热量,从而使得有机气体变成无毒无害气体。


废气处理RTO蓄热式热力焚烧工艺


RTO是一种用于处理中低浓度挥发性有机废气的节能型环保装置。RTO废气处理采用热氧化法处理中低浓度的有机废气,用陶瓷蓄热床换热器回收热量。其主要特征是:蓄热床底部的自动控制阀分别与进气总管和排气总管相连,蓄热床通过换向阀交替代向,将由燃烧室出来的高温气体热量蓄留,并预热进入蓄热床的有机废气;采用陶瓷蓄热材料吸收、开释热量。


废气处理UV光氧活性炭一体机工艺


利用高能高奥氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡,所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。


化学原理: UV+O2→O -+O* (活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有吹糠见米的清除效果。


利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸( DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。


当恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能C波光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。


利用特制的高能光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物H2S、VOC类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。


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