
有机废气的治理技术有两种类型,一类是非破坏性技术,即将VOCs净化并回收,包括冷凝、膜分离、吸收、吸附等;第二类是破坏性技术,如化学和生物反应,用光、热、催化剂、微生物等将有机污染物转化为二氧化碳和水等无机物质,包括直接燃烧、催化燃烧、生物处理、光分解、等离子体分解等:
UV光氧净化器冷凝技术原理是将有机废气降温至VOCs成分露点温度以下,使其凝结为液体后加以回收,用于高浓度、单一组份且具回收价值的VOCs废气处理。由于冷凝处理的成本较高,故通常VOCs浓度必须在5000ppm以上时,方可适用冷凝处理。
膜分离技术的中心部分为膜元件,原理是根据VOCs成分和空气透过膜的能力不同,而将二者分离,可回收含氯溶剂、酮、醛等大部分VOCs。
吸收技术主要是利用VOCs能溶于水或部分油类物质的特点,用高沸点、低蒸汽压的油类或水溶液作为吸收剂来吸收废气中的有机物,可处理大流量气体,但对低浓度VOCs的吸收率不高,另外存在吸收剂耗损和二次污染问题。
吸附技术是利用吸附剂(活性碳、沸石等)具有密集的细孔结构,内表面积大,对VOCs具有特殊的吸附性能,达到净化有机废气,是最常用的有机废气净化技术。
直接燃烧技术是利用燃料(天然气或油)燃烧释放出的热量,在燃烧室内使有机废气燃烧,工艺简单,净化效率高等,但运行成本高。
催化燃烧技术需把有机废气预热至200~400℃,在催化剂的作用下,使VOCs氧化成二氧化碳和水,操作简单,净化效率稳定,试用于高浓度有机废气净化。
生物处理技术是在适宜环境条件下,附着在滤料介质中的微生物利用VOCs作为碳源和能源,将其分解成为二氧化碳和水的过程,有机氮被转化为氨气,继而转化为硝酸,硫化物先转化为硫化氢,继而氧化为硫酸,占地面积大,对废气浓度波动较敏感。
光分解技术一种是直接光照在在特定波长下有机物分解,另一种是催化剂存在下,光照分解有机物,光催化技术须长时间停留,副产物会影响到光催化剂的性能。
等离子废气处理一体机技术原理是施加电力将气体电离以加速化学反应,生成活性自由基对VOCs氧化分解成无害物或低毒物,也把等离子体与催化剂联用降低处理成本,适用VOCs范围大,具有广阔的发展潜力。
汽车4S店废气中VOCs浓度不高,并且间歇排放,考虑到安全和操作便捷性,采用等离子体技术和光催化剂技术可有效减少臭味,达标排放。为了降低投资成本和运行成本,在实践中可以采用过滤-等离子体-催化-吸附、过滤-等离子体-光催化-吸附等组合工艺。
当前我国是世界上大气污染最为严重的国家之一,大气环境污染问题日益严峻,区域内空气重污染事件的不断发生给我国的空气质量造成严重的威胁,损害了人们的身心健康同时也影响了居住环境,不利于社会的稳定与发展。因此近年来,我国坚定了对大气污染宣战的立场,将大气污染治理作为环境保护工作的重心,由环保部门带头,引导全社会共同参与,提倡环境机制的创新,制定区域防治行动计划,努力降低大气环境污染所造成的不良影响。
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