① 廢氣生物凈化工藝有哪些
廢氣凈化生物過濾
在生物過濾過程中,VOCs廢氣流經過加壓預濕後,進入過濾塔與濾料層表面的生物膜接觸,VOCs從氣相轉移到生物膜中被膜內的微生物迅速降解和利用,轉化為自身生物質、水、CO2和其他小分子物質。生物過濾法適用於種類廣泛的VOCs廢氣處理,如短鏈烴類、單環芳烴、氯代烴、醇、醛、酮、羧酸以及含硫、氮的有機物,其典型的應用領域包括印刷、噴塗行業、污水處理和畜禽養殖業等。該方法特點是操作簡單,運行費用低、適用范圍廣,不產生二次污染,但反應條件不易控制,易堵塞、氣體短流、溝流,佔地多,且對進氣負荷變化適應慢。
廢氣凈化生物滴濾
生物滴濾是生物過濾工藝的改進,其床層填料多為惰性物質,與生物過濾相比,降低了氣體通過床層的阻力,由於連續流動的液體通過填充層,使得反應條件(如pH、營養物濃度)易於控制,單位體積填料的生物量高,更適合凈化負荷較高的廢氣,同時克服了生物過濾不利於處理產酸廢氣的特點,可有效去除經生物降解產生酸性代謝產物的VOCs廢氣。據報道,生物滴濾反應器處理的VOCs主要有烷烴、烯烴、醇、酮、酯、單環芳烴、鹵代烴等。但生物滴濾反應器由於連續流動液相的存在,使得亨利系數較大的污染物不容易被去除。
廢氣凈化生物洗滌
生物洗滌器又叫生物洗滌池,由傳質洗滌器和生物降解反應器組成。廢氣首先進入洗滌器,與惰性填料上的微生物及由生化反應器過來的泥水混合物進行傳質吸附、吸收,部分有機物在此被降解,液相中的大部分有機物進入生化反應器,通過懸浮污泥的代謝作用被降解掉,生化反應器出水進入二沉池進行泥水分離,上清液排出,污泥迴流。
生物洗滌法也叫生物吸收法,在運行過程中廢氣不需要增濕,由於系統由2個獨立的反應單元組成,易於控制反應條件,壓力損失低,但其傳質表面積低,廢氣必須溶於液相,需大量供氧才能維持高降解率,而且存在剩餘污泥,運行費用也較高。
廢氣凈化膜生物反應器
膜生物反應器是一種新型廢氣生物處理工藝,在中空纖維膜生物反應器中,纖維膜外表面生長一層薄薄的生物膜,懸浮液在纖維膜外表面循環,直接與生物膜接觸。廢氣從生物反應器進氣口分散進入各根纖維膜膜腔,依靠濃度梯度氣體分子通過膜壁傳質至外層的活性生物膜後得以降解。其氣流和液流分別在纖維膜的兩側,在液相面的纖維膜上形成生物膜,其比表面積大、生物量高,可清除過量的生物量以防堵塞,可向流動的液相添加pH緩沖劑、營養物質、共代謝物及其他促進劑,也可排除有毒或抑制性的產物,保持較高的微生物活性。國外已有一些採用膜生物反應器處理甲苯和BTEX(苯、乙苯、二甲苯和甲苯)的報道,雖然這些研究都取得了較好的效果,但生物膜反應器的構建和運行成本高,使其在處理VOCs廢氣的實際應用中受到了限制。
鑒於生物反應器的各種優點,使得它們在各行業中得到廣泛應用。生物法適用於處理肉類加工廠、動物飼養場、污水處理廠和堆肥廠等處產生的廢氣。翌駿環保帶您看生物法廢氣處理工程案例
生物法廢氣處理工程案例現場
② 廢氣處理一般有什麼方法
有機廢氣的處理方式有以下:
一是掩蓋稀釋法。顧名思義掩蓋稀釋是通過利用其他氣味的氣體,掩蓋廢氣中令人感到厭煩和不適的惡臭氣味,達到除臭目的;而稀釋法則是通過鼓入空氣對濃度較高的臭氣進行稀釋,直到通過人體感官難以覺察為之。這種方法本質上是從感官感受層面消除臭氣的負面影響,但造成惡臭的臭氣因子仍然存在。
二是吸收法。這也是目前市政和工業除臭普及率最高、適用范圍最廣的技術之一,主要利用活性炭等吸附質,其多孔隙結構具有的龐大比表面積及范德華力,對廢氣中的各種氣體分子包括惡臭因子進行吸附,達到與氣流分離的效果。盡管該技術業已成熟成本也相對較低,但致臭成分沒有真正被去除,後續仍要對吸附質進行脫附和二次處理等操作,且使用壽命較短,應對高濃度臭氣時效果不佳。
三是裂解法。通過各種手段對惡臭氣體分子進行分解破壞,直接從致臭源頭解決廢氣處理問題,隨著環保產業技術的發展,目前行業內已經誕生出諸如(催化)燃燒法、高溫裂解法(沸石回轉爐)、化學法(葯劑噴淋塔或植物提取液噴淋法)、UV光解法、(超能)等離子法和生物法等。其中超能等離子法和生物法作為除臭行業的新興應用技術,因除臭效率高、能耗小、安全系數高、不產生二次污染等優點正在被越來越廣泛地應用。
科威環保研發的離子管採用德國bioclimatic原裝進口高科技核心部件,離子管材質結構加入了鈦、釹、鈰等稀有元素。發生器的主體結構由石英離子管和網狀電極組成正負極,離子管包覆在石英腔體內側,不與外部網狀電極接觸,相較於市面上工藝不成熟的一般離子管競品(其電極間距普遍大於2mm,容易造成電場線密度、電場能量不足進而降低處理效率),在低至0.1mm級別極其細微的環狀空間中形成電場線分布,保證與空氣以及污染氣體分子的充分接觸。
離子管採用高密度PVC密封圈封裝加固,底部通過螺口連接離子底座,方便裝卸;網狀電極通過金屬撥片接觸連接離子底座上的鋼柱實現電路接入,更適宜後期檢修維護。控制裝置包括離子濃度調節和電源等,內部線材走形清晰規整,方便維護,處處體現德系精工品質。網狀電極採用304不銹鋼,線路由耐磨耐高溫耐腐蝕絕緣橡膠纏繞保護,並且底座使用了防腐防銹升級工藝。
超能離子管配套使用特種變壓器具有結構輕薄、穩定性強、耐用性高等特點。內置定製晶元對設備內的電壓電流實行動態管控,相比UV紫外線節流器和等離子競品使用的一般變壓器容易受溫度過高或電壓不穩的影響而癱瘓,本設備配套特種變壓器大幅延長了產品使用壽命,節省維護成本。盡管普通變壓器相較特種變壓器價格更低廉,如市面上通行普通變壓器報價一般為200~600元,而知名特種電源供應商阿巴赫僅變壓器報價便已超過2000元,但我司採用的德國bioclimatic超能等離子管配套特種變壓器在「質量對標阿巴赫,價格爭取更實惠」的前提下,費用已包含在等離子管套裝當中,做到了一次投資,終生受益。
③ 廢氣處理的幾種主要方法
您好樓主
請您告訴我您要處理的廢氣是什麼類別的。在簡單一些說您的廢氣是生產什麼產品產生的。首先您要看當地環保對廢氣處理的大概要求,其次看環評報告處理意見。我才能告訴您一個合適的處理方式。不然我給您處理方式不一定適合。
現在處理廢氣比較流行的有兩種方法
第一:催化燃燒
在化學反應過程中,利用催化劑降低燃燒溫度,加速有毒有害氣體完全氧化的方法,叫做催化燃燒法。由於催化劑的載體是由多孔材料製作的,具有較大的比表面積和合適的孔徑,當加熱到300~450℃的有機氣體通過催化層時,氧和有機氣體被吸附在多孔材料表層的催化劑上,增加了氧和有機氣體接觸碰撞的機會,提高了活性,使有機氣體與氧產生劇烈的化學反應而生成CO2和H2O,同時產生熱量,從而使得有機氣體變成無毒無害氣體。
UV光氧活性炭一體機
化學原理: UV+O2→O -+O* (活性氧)O+O2→O3(臭氧),眾所周知臭氧對有機物具有極強的氧化作用,對惡臭氣體及其它刺激性異味有立竿見影的清除效果。
利用高能UV光束裂解惡臭氣體中細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸( DNA),再通過臭氧進行氧化反應,徹底達到脫臭及殺滅細菌的目的。
當惡臭氣體利用排風設備輸入到本凈化設備後,凈化設備運用高能C波光束及臭氧對惡臭氣體進行協同分解氧化反應,使惡臭氣體物質其降解轉化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通過排風管道排出室外。
利用特製的高能光束照射惡臭氣體,裂解惡臭氣體如:氨、三甲胺、硫化氫、甲硫氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物H2S、VOC類、苯、甲苯、二甲苯的分子鏈結構,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在高能紫外線光束照射下,降解轉變成低分子化合物,如CO2、H₂O等。
第三:根絕企業獨特需求獨立定製處理設備
根絕實際情況,量體裁衣定製廢氣處理設備。
④ 生物處理主要有哪些方式
生物處理法是利用微生物的新陳代謝作用處理廢水、廢物或廢氣的一種方法。微生物將有機污染物降解,並轉換為無害物質,使待處理物得到凈化。
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生物處理法是利用微生物的新陳代謝作用處理廢水的一種方法。微生物的新陳代謝作用能將復雜的有機物分解為簡單物質,使廢水得到凈化。
生物法處理廢水,可大體分為好氧處理和厭氧處理兩大類。好氧處理是在廢水中有溶解氧存在的條件下,利用好氧微生物的代謝作用促使有機物降解,把高分子量、高能量的有機物轉化為低分子、低能量物質。厭氧處理是在水中不存在溶解氧條件下利用厭氧微生物的代謝作用使有機物降解。
厭氧生物處理法 在隔絕與空氣接觸的條件下,藉助兼性菌、厭氧菌和專性厭氧菌的生物化學作用,對有機物進行生化降解的過程,稱為厭氧生化處理法或厭氧消化法。
需氧生物處理法 利用需氧微生物在有氧條件下將廢水中復雜的有機物分解的方法。
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有機廢氣的生物處理是最經濟有效的方法 , 效果好、運行費用低於任何一種處理方法 , 安全、易操作。 VOC 的生物凈化法有直接微生物凈化法、間接微生物處理法( 先水吸收再廢水生物處理 ) 及植物凈化法等。直接生物凈化有生物吸收池、生物洗滌池、生物滴濾池、生物過濾池 , 處理效果好、操作方便 , 其中生物過濾池技術成熟 , 應用較多。如德國和荷蘭建有幾百座廢氣生物濾池 , 運行效果都很好。間接生物處理法是用水或弱鹼液吸收 VOC , 其中含有的醇類、醛類等物質易溶於水 , 吸收後的廢水再用生物降解 , 使廢水達標排放。植物凈化法就是廠區內增加綠化面積 , 利用綠色植物吸收和轉化大氣中的污染物來凈化空氣 , 這種方法適用於大環境低濃度的污染。
⑤ 廢氣凈化技術有哪些
√樓主您好,根據您提出的問題,下面為您做詳細解答:
空氣廢氣凈化可以通過許多不同的方法實現,比如,廢氣中的污染物可以通過過濾、重力分離、電沉積、冷凝、燃燒、膜分離、生物降解、吸收、吸附和催化轉化等方法從廢氣中加以去除,z於是降污染物作為資源回收下來,還是將它銷毀,這取決於用戶的具體情況和污染物的物理、化學和生物性質。
1、吸收凈化法
吸收是凈化氣態污染物z常用的方法。吸收法被定義為:用適當的液體吸收劑進行廢氣處理,使廢氣中氣態污染物溶解到吸收液中或與吸收液中某種活性組分發生化學反應而進入液相,這樣使氣態污染物從廢氣中分離出來的方法;或者說,利用吸收劑將混合氣體中一種或數種組分(吸收劑)有選擇地吸收分離的過程稱作吸收。
吸收常被分為物理吸收和化學吸收,其區別見下表:
2、吸附凈化法
吸附是利用多孔性固體吸附劑處理流體混合物,使其中所含的一種或數種組分吸附於固體表面上,以達到分離的目的。吸附過程和吸收的區別在於:吸收後,吸收組分均勻的分布在吸收相中,吸附後,吸附組分聚積或濃縮敷在吸附劑上,只y一個非均相過程。
目前,吸附操作在有機化工、石油化工等生產部門已有較為廣泛的應用。該方法在環境工程中的使用也很普遍,主要原因是吸附劑的選擇性高,它能分開其他過程難以分開的混合物,有效地清除(回收)濃度很低的有害物質,設備簡單,操作方便,凈化效率高,且能實現自動控制。
吸附過程是一個動態過程,在這個過程中,吸附質從流體中擴散到吸附劑表面和微孔內表面上,釋放熱量,而被吸附在吸附劑的表面上。脫附過程是一個與吸附過程相反的過程。
吸附質在吸附劑表面吸附後,吸附質分子的內能因分子運動形式,如擴散、振動、旋轉發生改變而降低,從而釋放出能量,稱之為吸附熱。汽化熱(或冷凝熱)和結合熱是吸附熱的兩個組成部分。吸附熱大於物質氣化熱約1.5倍,不排除特殊情況的存在。總體說來,吸附熱收到吸附量、吸附溫度、吸附時流體空塔速度等因素的影響,如果不及時將吸附熱引出去的話,其中被脫附分子所吸收的一部分熱量會對吸附過程造成負面影響。
3、冷凝凈化法
冷凝凈化法即利用物質在不同溫度下具有不同飽和蒸汽壓這一性質,採用降溫、加壓方法使處於蒸汽狀態的氣體冷凝而與廢氣分離,以達到凈化或回收的目的。
冷凝凈化對有害氣體的去除程度,與冷卻溫度和有害成分的飽和蒸汽壓有關,冷卻溫度越低,有害成分約接近飽和,其去除程度越高。它特別適用於處理廢氣濃度在10000*10-6以上的有機溶劑蒸汽,不適宜處理低濃度的廢氣。在恆定溫度的條件下通過提高壓力的辦法可實現冷凝過程,也可通過恆定壓力的下降低溫度來進行冷凝。廢氣通過冷凝可被凈化,但室溫下的冷卻水無法達到高的凈化要求,要想凈化完q,需要降溫、加壓,這就使處理難度加大、費用增加。因此,通常將吸附、燃燒等手段與冷凝發聯合使用作為凈高濃度有機氣體的前期處理,以達到實現降低有機負荷、回收有價值的產品的目的。另外,冷凝凈化一般只適用於空氣中含蒸汽濃度較高時,因此進入冷凝裝置的蒸汽濃度可在爆炸極限以上,而且冷凝裝置出來時的濃度可在爆炸下限以下,在冷凝中恰好是在爆炸上限與下限之間,這是不利於a全的一個缺點。
4、催化凈化法
催化凈化法是使氣態污染物通過催化劑床層,在催化劑的作用下,經歷催化反應,轉化為無害物質或是易於處理和回收的物質的凈化方法。催化凈化法有催化氧化法和催化還原法兩種。催化氧化法:是使廢氣中的污染物在催化劑的作用下被氧化。如廢氣中的SO2在催化的有機化合物的廢氣均可通過燃燒的氧化過程分解為H2O與CO2向外排放。催化還原法,是使廢氣中的污染物在催化劑的作用下,與還原性氣體發生反應的凈化過程。如廢氣中的NOx在催化劑(銅鉻)作用下與NH3反應生成無害氣體N2。催化凈化特點是避免了其他方法可能產生的二次污染,又使操作過程得到簡化,對於不同濃度的污染物都具有很高的轉化率。其主要應用在於將碳氫化合物轉化為二氧化碳和水,氮氧化合物轉化為氮,二氧化硫轉化成三氧化硫而加以回收利用,有機廢氣和臭氣的催化燃燒,以及汽車尾氣的催化凈化等。其缺點是催化劑價格較高,廢氣預熱要消耗一定的能量。
廢氣中污染物含量通常較低,用催化凈化法處理時,往往有下述特點:1)由於廢氣污染物含量低,過程熱效應小,反應器結構簡單,多採用固定床催化反應器。2)要處理的廢氣量往往很大,要求催化劑能承受流體沖刷和壓力降的影響。3)由於凈化要求高,而廢氣的成分復雜,有的反應條件變化大,故要求催化劑有高的選擇性和熱穩定性。
5、生物法
在Genf-Villette(地名,1964年建起s個生物凈化裝置)d一次用生物凈化裝置凈化廢氣。生物法處理廢氣技術在20世紀80~90年代得到了快速發展,荷蘭和德國成為s批大規模應用生物技術處理廢氣的g家。隨後,生物技術在廢氣處理中的應用也越來越廣泛,目前使用的生物凈化氣體裝置在歐洲已c過7500座,其中一半裝置都用來處理污水以及堆肥臭氣,關於可生化氣體的凈化原理和工程應用經驗的一套重要體系也已經形成。生物凈化技術彌補了傳統物化處理技術的不足,傳統方法需要專門的安q運行程序管理(如化學吸收),並且耗能高,經濟投入高,相較之下,生物凈化法屬於清潔型的治理方法,成為廢氣治理特別是可生化廢氣治理的前沿和熱點。
生物法廢氣凈化技術是多學科交叉的環保高新技術。具體說來是一項低濃度工業廢氣凈化前沿熱點技術,它建立在已成熟的採用微生物處理廢水方法上。國內已有的研究表明,低濃度工業廢氣已無法通過常規技術進行經濟、有效地凈化處理,但使用生物法廢氣凈化技術處理低濃度工業廢氣卻行之有效的,具有明顯的技術和經濟優勢。
6、膜分離凈化
膜凈化法是混合氣體在壓力梯度作用下,透過特定薄膜時,不同氣體具有不同的透過速度,從而使氣體混合物中的不同組分達到分離的效果。壓力差、濃度差以及電位差推動著膜分離過程的進行,膜分離技術是根據混合物中各組分的選擇滲透性能的差異利用膜來分離、提純和濃縮混合物的新型分離技術。能以特定形式限制和傳遞流體物質的分隔兩相或兩部分少有兩個界面,這兩個界面是兩側流體接觸以及傳遞的橋梁。對流體來說,分離膜可以半透明也可以完q透過,但絕不能w全不透過。
膜分離的主要特點是實現混合物以及物質分子尺寸的分離,它將選擇透過性的膜作為分離的手段。相變化不會發生在膜分離過程中(滲透蒸發膜除外),因此操作可在常溫下進行,這就避免了濃縮和富集物質的性質因高溫而改變的不利,在食品、醫葯等行業膜分離因此優點而被廣泛使用。能耗少、成本低、效率高、無污染並可回收有用物質是膜分離的共有優點,對於同分異構體組分、性質相似組分,熱敏性組分、生物物質組分等混合物的分離,膜分離方法十分適用,有時可以代替蒸餾、萃取、蒸發、吸附等化工單元操作。實踐表明,若常規分離不能通過經濟的方法實現,膜分離會成為一項非常有用的技術。將常規分離與膜分離相結合的技術更加經濟有效。綜合上述優點,膜科學和膜技術在近二三十年得到快速的發展,目前已成為工農業生產、國防、科技和人民日常生活中不ke缺少的分離方法,越來越廣泛地應用於化工、環保、食品、醫葯、電子、電力、冶金、輕紡、海水淡化等ling域。
7、燃燒凈化法
用燃燒方法來銷毀有毒氣體、蒸汽或煙塵、使之變成無毒、無害物質,叫做燃燒凈化。燃燒凈化僅能銷毀哪些可燃的或在高溫下能分解的有毒氣體與煙塵,其化學作用主要是燃燒氧化,個別情況下是熱分解。燃燒凈化,可以廣泛地應用於有機溶劑蒸汽及碳氫化合物的凈化處理,這些有毒物質在燃燒氧化過程中濃度較高、發熱量較大的可燃性有害氣體(主要是含碳氫的氣態物質),燃燒溫度一般在600~800。C。燃燒法簡便易行,可回收熱能,但不能回收有害氣體,易造成二次污染。
希望此次回答對您有所幫助!
⑥ 廢氣處理的幾種主要方法
⑦ 廢氣治理常用的方法有哪些
廢氣主要是硫酸法鈦白粉生產中對環境有害的廢氣,主要有:酸解反應時的廢氣和回轉窯鍛燒時的廢氣。
廢氣治理的主要集中方法如下:
1、 吸收或者用水噴淋法:根據廢氣的組成性質,主要為硫酸霧和硫氧化物,一般情況下酸霧濃度高達10g/m3以上時,以冷凝法清理為主,當濃 度<4000mg/Nm3時採用吸收法治理為主。吸收時的效率與吸收溫度有關,10℃時SO2氣體在水中的吸收系數為56.65,40℃時SO2在 水中的吸收系數為18.77,由此可知降低溫度可以有效的吸收酸霧和硫氧化物,因此酸解廢氣的治理,最有效、最簡便的方法是用水噴淋。
2、 濕法處理:煅燒廢氣的治理偏鈦酸鍛燒時廢氣的特點是具有一定的溫度、濕含量較大、有酸霧和硫氧化物、鈦白粉粉塵、水蒸汽、不凝性氣體等,但排放速度和流量 比較均勻,不像酸解廢氣集中在數分鍾內猛烈排出。每生產1t顏料級鈦白粉大約要排放15000~20000m3廢氣,廢氣的溫度200~400℃、含有酸 霧1000~2000mg/m3、S03約10g/m3、SO2100~500mg/m3、TiO2約0.15g/m3,根據物料平衡計算廢氣中還含有 N254%、H2O35%、O27%、CO24%。國內某單位曾對1台Φ1800×38000mm的回轉窯進行實測,在產量420kg/h時,以焦爐煤氣 為燃制,廢氣排放量為6019.9lNm3/h,含酸霧(以硫酸計)1645.4mg/m3,相當於9.905kg/h;由於上述廢氣中濕含量大、廢氣中的粉塵(二氧化鈦)具有親水性,因此一般都先採用濕法處理。
3、 電除塵或靜電除霧法:電除塵或靜電除霧法先經文丘里噴淋冷卻除塵,再進洗滌塔或水浴除塵器後通過風機送全煙囪排放;國內外公認比較理想的方法是採用電除塵或靜電除霧,處理效率可達95%以上,在運轉效果好時,用肉眼觀察幾乎看不到白煙。電除霧除了處理效率高外,除霧粒徑范圍大,最小可「捕集」到 0.01µm的粒子(氣溶膠),而且處理過程中壓力損失小,僅98~196Pa,雖然電壓很高,但電流小所以耗電量少、處理量大,經過特殊設計後可直接處理350~500℃的高溫氣體。
⑧ 常用的幾種廢氣處理方法是什麼
目前市面上的廢氣處理技術有吸收法、吸附法、燃燒法等。那麼企業在選用廢氣處理設備是應根據企業的情況以及設備的性能做出選擇。
多數情況下,石油化工業因排氣濃度高,採用燃燒技術,例如RTO廢氣焚燒爐設備;
塗料施工、印刷等行業因排氣濃度低,採用吸附與燃燒技術,例如活性炭吸附、催化燃燒等方法。
常見的廢氣處理方法有UV光解法、活性炭吸附法、催化燃燒法、催化氧化法、酸鹼中和法、等離子法等多種處理原理及工業廢氣處理方法。
UV光解法
UV光解廢氣處理設備採用國際上最先進技術理念,可分解工業廢氣中有毒有害物質,並能達到脫臭、凈化效果,經分解後的工業廢氣,可完全達到無害化排放,不產生二次污染,同時達到高效消毒殺菌的作用。
催化燃燒法
催化燃燒法是利用催化劑促使燃氣或燃油等輔助燃料燃燒放出的熱量將混合氣體加熱到一定溫度(700~800℃),駐留一定的時間(0.3~0.5秒),使可燃的有害物質進行高溫分解變為無害物質的一種方法。優點:直接燃燒法工藝簡單、設備投資小,適用高濃度、小風量的廢氣治理。
⑨ 常用的廢氣處理方式有哪些
樓主您好,根據您提出的問題,下面為您做詳細解答:
常用的廢氣處理方式:
1、吸收凈化法
吸收是凈化氣態污染物z常用的方法。吸收法被定義為:用適當的液體吸收劑進行廢氣處理,使廢氣中氣態污染物溶解到吸收液中或與吸收液中某種活性組分發生化學反應而進入液相,這樣使氣態污染物從廢氣中分離出來的方法;或者說,利用吸收劑將混合氣體中一種或數種組分(吸收劑)有選擇地吸收分離的過程稱作吸收。
吸收常被分為物理吸收和化學吸收,其區別見下表:
2、吸附凈化法
吸附是利用多孔性固體吸附劑處理流體混合物,使其中所含的一種或數種組分吸附於固體表面上,以達到分離的目的。吸附過程和吸收的區別在於:吸收後,吸收組分均勻的分布在吸收相中,吸附後,吸附組分聚積或濃縮敷在吸附劑上,只y一個非均相過程。
目前,吸附操作在有機化工、石油化工等生產部門已有較為廣泛的應用。該方法在環境工程中的使用也很普遍,主要原因是吸附劑的選擇性高,它能分開其他過程難以分開的混合物,有效地清除(回收)濃度很低的有害物質,設備簡單,操作方便,凈化效率高,且能實現自動控制。
吸附過程是一個動態過程,在這個過程中,吸附質從流體中擴散到吸附劑表面和微孔內表面上,釋放熱量,而被吸附在吸附劑的表面上。脫附過程是一個與吸附過程相反的過程。
吸附質在吸附劑表面吸附後,吸附質分子的內能因分子運動形式,如擴散、振動、旋轉發生改變而降低,從而釋放出能量,稱之為吸附熱。汽化熱(或冷凝熱)和結合熱是吸附熱的兩個組成部分。吸附熱大於物質氣化熱約1.5倍,不排除特殊情況的存在。總體說來,吸附熱收到吸附量、吸附溫度、吸附時流體空塔速度等因素的影響,如果不及時將吸附熱引出去的話,其中被脫附分子所吸收的一部分熱量會對吸附過程造成負面影響。
3、冷凝凈化法
冷凝凈化法即利用物質在不同溫度下具有不同飽和蒸汽壓這一性質,採用降溫、加壓方法使處於蒸汽狀態的氣體冷凝而與廢氣分離,以達到凈化或回收的目的。
冷凝凈化對有害氣體的去除程度,與冷卻溫度和有害成分的飽和蒸汽壓有關,冷卻溫度越低,有害成分約接近飽和,其去除程度越高。它特別適用於處理廢氣濃度在10000*10-6以上的有機溶劑蒸汽,不適宜處理低濃度的廢氣。在恆定溫度的條件下通過提高壓力的辦法可實現冷凝過程,也可通過恆定壓力的下降低溫度來進行冷凝。廢氣通過冷凝可被凈化,但室溫下的冷卻水無法達到高的凈化要求,要想凈化完q,需要降溫、加壓,這就使處理難度加大、費用增加。因此,通常將吸附、燃燒等手段與冷凝發聯合使用作為凈高濃度有機氣體的前期處理,以達到實現降低有機負荷、回收有價值的產品的目的。另外,冷凝凈化一般只適用於空氣中含蒸汽濃度較高時,因此進入冷凝裝置的蒸汽濃度可在爆炸極限以上,而且冷凝裝置出來時的濃度可在爆炸下限以下,在冷凝中恰好是在爆炸上限與下限之間,這是不利於a全的一個缺點。
4、催化凈化法
催化凈化法是使氣態污染物通過催化劑床層,在催化劑的作用下,經歷催化反應,轉化為無害物質或是易於處理和回收的物質的凈化方法。催化凈化法有催化氧化法和催化還原法兩種。催化氧化法:是使廢氣中的污染物在催化劑的作用下被氧化。如廢氣中的SO2在催化的有機化合物的廢氣均可通過燃燒的氧化過程分解為H2O與CO2向外排放。催化還原法,是使廢氣中的污染物在催化劑的作用下,與還原性氣體發生反應的凈化過程。如廢氣中的NOx在催化劑(銅鉻)作用下與NH3反應生成無害氣體N2。催化凈化特點是避免了其他方法可能產生的二次污染,又使操作過程得到簡化,對於不同濃度的污染物都具有很高的轉化率。其主要應用在於將碳氫化合物轉化為二氧化碳和水,氮氧化合物轉化為氮,二氧化硫轉化成三氧化硫而加以回收利用,有機廢氣和臭氣的催化燃燒,以及汽車尾氣的催化凈化等。其缺點是催化劑價格較高,廢氣預熱要消耗一定的能量。
廢氣中污染物含量通常較低,用催化凈化法處理時,往往有下述特點:1)由於廢氣污染物含量低,過程熱效應小,反應器結構簡單,多採用固定床催化反應器。2)要處理的廢氣量往往很大,要求催化劑能承受流體沖刷和壓力降的影響。3)由於凈化要求高,而廢氣的成分復雜,有的反應條件變化大,故要求催化劑有高的選擇性和熱穩定性。
5、生物法
在Genf-Villette(地名,1964年建起s個生物凈化裝置)d一次用生物凈化裝置凈化廢氣。生物法處理廢氣技術在20世紀80~90年代得到了快速發展,荷蘭和德國成為s批大規模應用生物技術處理廢氣的g家。隨後,生物技術在廢氣處理中的應用也越來越廣泛,目前使用的生物凈化氣體裝置在歐洲已c過7500座,其中一半裝置都用來處理污水以及堆肥臭氣,關於可生化氣體的凈化原理和工程應用經驗的一套重要體系也已經形成。生物凈化技術彌補了傳統物化處理技術的不足,傳統方法需要專門的安q運行程序管理(如化學吸收),並且耗能高,經濟投入高,相較之下,生物凈化法屬於清潔型的治理方法,成為廢氣治理特別是可生化廢氣治理的前沿和熱點。
生物法廢氣凈化技術是多學科交叉的環保高新技術。具體說來是一項低濃度工業廢氣凈化前沿熱點技術,它建立在已成熟的採用微生物處理廢水方法上。國內已有的研究表明,低濃度工業廢氣已無法通過常規技術進行經濟、有效地凈化處理,但使用生物法廢氣凈化技術處理低濃度工業廢氣卻行之有效的,具有明顯的技術和經濟優勢。
6、膜分離凈化
膜凈化法是混合氣體在壓力梯度作用下,透過特定薄膜時,不同氣體具有不同的透過速度,從而使氣體混合物中的不同組分達到分離的效果。壓力差、濃度差以及電位差推動著膜分離過程的進行,膜分離技術是根據混合物中各組分的選擇滲透性能的差異利用膜來分離、提純和濃縮混合物的新型分離技術。能以特定形式限制和傳遞流體物質的分隔兩相或兩部分少有兩個界面,這兩個界面是兩側流體接觸以及傳遞的橋梁。對流體來說,分離膜可以半透明也可以完q透過,但絕不能w全不透過。
膜分離的主要特點是實現混合物以及物質分子尺寸的分離,它將選擇透過性的膜作為分離的手段。相變化不會發生在膜分離過程中(滲透蒸發膜除外),因此操作可在常溫下進行,這就避免了濃縮和富集物質的性質因高溫而改變的不利,在食品、醫葯等行業膜分離因此優點而被廣泛使用。能耗少、成本低、效率高、無污染並可回收有用物質是膜分離的共有優點,對於同分異構體組分、性質相似組分,熱敏性組分、生物物質組分等混合物的分離,膜分離方法十分適用,有時可以代替蒸餾、萃取、蒸發、吸附等化工單元操作。實踐表明,若常規分離不能通過經濟的方法實現,膜分離會成為一項非常有用的技術。將常規分離與膜分離相結合的技術更加經濟有效。綜合上述優點,膜科學和膜技術在近二三十年得到快速的發展,目前已成為工農業生產、國防、科技和人民日常生活中不ke缺少的分離方法,越來越廣泛地應用於化工、環保、食品、醫葯、電子、電力、冶金、輕紡、海水淡化等ling域。
7、燃燒凈化法
用燃燒方法來銷毀有毒氣體、蒸汽或煙塵、使之變成無毒、無害物質,叫做燃燒凈化。燃燒凈化僅能銷毀哪些可燃的或在高溫下能分解的有毒氣體與煙塵,其化學作用主要是燃燒氧化,個別情況下是熱分解。燃燒凈化,可以廣泛地應用於有機溶劑蒸汽及碳氫化合物的凈化處理,這些有毒物質在燃燒氧化過程中濃度較高、發熱量較大的可燃性有害氣體(主要是含碳氫的氣態物質),燃燒溫度一般在600~800。C。燃燒法簡便易行,可回收熱能,但不能回收有害氣體,易造成二次污染。
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⑩ 廢氣生物處理方法
現在已經不允許使用單一的治理工藝,廢氣治理的方法主要有以下幾種:
1. UV光解設備+活性炭吸附設備。最常見,最便宜的方案,
優點:佔地面積小、重量輕(方便放置在樓頂)、價格便宜、安裝和維修方便;
缺點:活性炭飽和後需要危廢處理,前期需要交錢跟環保局簽訂危廢處理合同,設備每隔2~3個月就需要更換活性炭,橙色預警天氣有設備也要停產。
2.催化燃燒設備(活性炭/沸石轉輪加CO爐,通常稱為rco)。當前主推設備,
優點:處理徹底,95%~97%,在橙色預警天氣里具有豁免權,可繼續生產。設備成體成本比第一種貴,但是比RTO要便宜,並且電加熱應用性比較強,不受天然氣的限制(個別地方真沒通天然氣……);該設備開機預熱只需要30分鍾,開機關機比較方便,能耗低,適合間歇性生產的工序;
缺點:活性炭和催化劑都有使用壽命,活性炭2~3年後失去活性得報廢,質量差的會更早報廢掉,催化劑4~6年後也需要重新更換,並且個別氣體會導致催化劑中毒,失去治理效果(一般導致催化劑中毒的是硫化物如H2S、硫氧化碳、RSH等及含磷、砷、鹵素化合物、重金屬化合物等,具體都哪些還不太確定)。
3.直接燃燒分解法(rto)。
優點:處理徹底,沒有易損件和後期需要更換的配件,後期長期連續運營成本相對RCO還是低的;
缺點:前期投資非常高,開機預熱需要4小時,停機成本比較高,不適合間歇性生產的工序。