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几种主要有机废气处理技术比较与总结

2019-06-04 11:30:51
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1、适用范围比较

活性炭吸附技术一般适合于污染物浓度低于2000mg/m³以下的有机废气处理,在酸性环境下的吸附效果优于碱性环境,且气体温度较好为常温,若废气温度过高,可选配气体冷却装置来降低废气温度,使之达到活性炭较佳吸附状态。溶剂吸收法主要适用于高浓度有机废气或者大风量低浓度的有机废气处理。

催化燃烧技术一般适合污染物浓度在2000~6000mg/m³之间的有机废气处理,若废气温度大于180℃,废气浓度可低于2000mg/m³也可,但废气中如含有硫等有害于催化剂中毒的成分不适合该技术。

生物处理技术适宜于处理净化气量较小、污染物浓度较大、易溶且生物代谢速率较低的废气处理,通常,废气中的TUC(总有机碳)应在1000mg/m³以下,废气流量小于50000mg/m³,废气温度小于40℃。

2、存在问题比较

9号2。1活性炭的吸附性与处理

活性炭吸附是将污染物质从气相固定到自身,并没有从根本上解决污染消除的问题,当多种气态污染物同时存在时,活性炭的吸附能力大幅低于只含有一种气态污染物时的吸附效率。而光氧催化废气处理设备对于吸附饱和的活性炭,一般处置方式有两种,一是废弃,直接烧掉或填埋,这样会造成资源浪费。二是将其反复使用,但活性炭的仍然存在一些问题,主要包括:过程活性炭有效部分损失较大、吸附能力有一定下降,尾气的二次污染等。

2.2吸收液吸收效率低

液相吸收法是将污染物质从气相到液相的物理转移或化学转变,气态污染物液相喷淋吸收针对高浓度有机废气或者大风量低浓度的有机废气的治理较好,而针对低风量低浓度有机废气治理效率仍有待进一步提高。

2.3催化剂选择苛刻

当使用催化氧化燃烧处理有机废气时,某些气体污染物燃烧氧化反应条件苛刻,需要高温、高空、高水蒸气分压,因此选择的催化剂具备高活性、高热稳定性和高水热稳定性,以及一定的抗中毒能力;常用的催化剂是Pd,Pt,Rh,Au等贵金属催化剂,但这些贵金属价格昂贵、易烧结,增加了催化氧化处理成本。

2.4生物处理法的选择性

微生物对邻苯二甲酸酷类物质(PAEs)、苯类物质等有机污染物降解速度很慢,主要由于聚合物和复合物的分子能抵抗生物降解,微生物所必需的酶不能靠近并破坏化合物分子内部敏感的反应键,限制了生物法在处理这些气态物质方面的应用。

3、新技术展望

随着对有机废气处理技术的研究开放力度不断加大,除上述传统的处理工艺技术外,一些新的技术也逐步被开发应用,为有机废气的治理提供了广阔的途径。

3.1膜分离法

膜分离法是使用半渗透性的膜将VOCs从废气中分离出来的方法。基本机理是基于气体中各组分透过膜的速度不同,透过膜的能力不同,因为每种组分透过膜的速度与该气体的性质、膜的特性与膜两边的气体分压有关。

3.2光催化氧化法

半导体材料,如TiOz,ZnO,CdS,W03,FeZ03、PbS,Gaz03、Zn0SnOZ、TiOZ/Fe304等Czz-zal,在光照下可以将吸收的光能直接转变为化学能,可以激发出“电子一空穴”对(一种高能粒子),这种“电子一空穴”和周围的水、氧气发生反应后,就产生了具有极强氧化能力的自由基活性物质,因此能够使许多通常情况下难以发生的反应在比较温和的条件下顺利进行。1976年在紫外光照射下,纳米T10Z可使废水中的多氯联苯光催化脱氯,开辟了光催化技术在环保领域的应用先河。

3.3综合处理技术

综合处理技术主要是指将多个传统处理工艺有机结合,比如吸收一解吸一变压吸附组合工艺、吸附催化氧化技术等,这类综合处理技术具有极强的针对性和互补性,处理效果远远优于单一方法。


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