光催化废气净化设备
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治理方案

废气处理工艺分析

工业生产中的有害气体种类很多,主要有恶臭、异味、硫氧化物、氮氧化物、卤化物、碳氧化物等,对大气环境造成污染统的气体称为气态污染。根据来源和性质,可采取适宜的措施控制。主要包括减少或防止污染物的产生,对已产生的气态污染物加以回收利用或进行无公害化处理,充分利用环境的自净能力,利用经济措施和政策实行总量控制等。气态污染物在空气中以分子状态或蒸气状态,虽属相混合物,可根据物理的、化学的和物理化学的原理进行分离。净化方法的选择部分取决于气体的流量及污染物浓度。尽可能地减少气体流量和提高污染物浓度,可使处理费用降至。对于浓度较高的气体,可考虑增加预处理系统。

7.1吸附法

吸附法是利用具有吸附能力的多孔固体物质作为吸附剂,使废气与其接触时污染组分积蓄在其表面,从而达到净化废气的目的,是目前使用广泛的方法。吸附材料通常为活性炭或沸石。

7.2冷凝法

冷凝法即通过采用降低系统温度或提高系统压力的方法,使处于蒸汽状态的污染物凝结成液态并从废气中分离出来的过程,包括直接冷凝和吸附浓缩后冷凝两类。

7.3吸收法

吸收法可分为化学吸收和物理吸收,是利用废气中污染组分与吸收剂中活性组分发生化学反应,或是污染组分溶解在吸收剂中,从而达到将污染组分从废气中分离出来、净化废气目的。

7.4燃烧法

燃烧法分为热力燃烧法和催化燃烧法,其中热力燃烧法是借助燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将有机废气加热到一定温度(600~1000 ℃ ),使废气中污染组分氧化燃烧并转化为无害物质,催化燃烧法则是通过催化剂降低有机物氧化所需的活化能,从而可以在较低的温度(200~400℃ )下进行氧化燃烧。

7.5生物法

生物法是利用微生物新陈代谢活动进行废气净化处理,处理过程中活性微生物以废气中的有机组分作为能源或养分,将其转化为简单的无机物或细胞组成物质。相对传统的处理方法,生物法具有效率高、成本低、设备简单、无二次污染等优点,已成为当前研究的热点课题之一。

7.6等离子体法

等离子体被认为是除固态、液态和气态之外的第4种存在物质形态,是由电子、离子、中性粒子和自由基组成的导电性流体,整体保持电中性。等离子体中,若电子与其他离子温度相同,且在5000K以上,称之为热等离子体;若电子的温度达几万摄氏度,而其他离子和整个系统的温度只有几百摄氏度,则称之为低温等离子体。

7.7光催化法

光催化法原理为:光催化剂在紫外线的照射下,电子由基态迁移至激发态,而产生电子空穴对,这些电子空穴具有很强的氧化性,当有机废气与催化剂的微孔表面接触时被氧化分解,同时催化剂的微孔表面也与空气中的水和氧气接触,将其转化成羟基自由基和活性氧原子,并与有机废气接触氧化使其达到降解的目的,目前常用的催化剂主要为二氧化钛、氧化锌、二氧化锡等,其中纳米二氧化钛因其价廉易得、催化活性高等特点应用为广泛。

氧化剂是有效的电子捕获剂,通过向体系中加入氧化剂,使得催化剂表面的电子被氧化剂捕获,可以有效地抑制电子和空穴复合,提高光催化的效率,目前已发现的能促进气相光催化氧化的氧化剂有氧气和臭氧。根据实验结果,光催化体系中含氧气时的降解效率明显高于不含氧气时。

光催化法具有反应过程能耗低,设备简单等特点,在处理废气中具有非常大的潜在应用价值。