氮氧化物治理是用改进燃烧的过程和设备或采用催化还原、吸收、吸附等排烟脱氮的方法,控制、回收或利用废气中氮氧化物(nox),或对nox进行无害化处理。nox主要包括一氧---(no)和二氧---(no2),在20世纪60年代被确认为---的主要污染物之一。---途径一是排烟脱氮,二是控制nox的产生。
操作方法
用改进燃烧的过程和设备或采用催化还原、吸收、吸附等排烟脱氮的方法,木工除尘设备,控制、回收或利用废气中氮氧化物(nox),或对nox进行无害化处理。nox主要包括一氧---(no)和二氧---(no2),在20世纪60年代被确认为---的主要污染物之一。---途径一是排烟脱氮,二是控制nox的产生。
排烟脱氮
分为干法和湿法两类。
干法 主要有催化还原法、吸附法等。
催化还原法:适用于治理各种污染源排放出的 nox。可分为非选择性还原法和选择性还原法。非选择性还原法是以、氢、等还原性气体作为还原剂,以元素铂、钯或以钴、镍、铜、铬、锰等金属的氧化物为催化剂,在400~800℃的条件下,将氮氧化物还原成氮气,同时有部分还原剂与烟气中过剩的氧发生燃烧反应形成水和---,并放出大量热。此法,但耗费大量还原剂。选择性还原法是以元素铂或以铜、铁、钴、钒等的氧化物为催化剂,以氨(nh3)或(h2s)为还原剂,有选择性地同排放废气中nox反应,以nh3为还原剂时,反应温度为200~450℃(以h2s为还原剂时反应温度为120~150℃)。此法还原剂消耗仅为非选择性还原法的1/5至1/4。采用金属钼、铜铬系和铁铬系作催化剂,选择温度的范围为100~120℃。
三、曝气式活性污泥脱臭法
工作原理:废气处理公司将有味道的物品以曝气的方式分布到含有活性污泥的混合液中,另外气味降解物质可以被悬浮在---应用中的微生物降解。可用区域:日本已被用在粪液处理厂和污水处理厂的气味处理。利:活性污泥驯化后,臭气成分去除率可达到百分之九十九点五。弊:根据曝气强度的控制,这种方法的运用有一定的局限性。
四、多介质催化氧化工艺
工作原理:反应塔内填充特殊的固体填料,填料与多介质催化剂混合。当异味气体在引风机的影响下借助填料层时,通过喷嘴喷出的雾化液体氧化剂与固相填料表面完全接触,恶臭气体被催化通过多介质催化剂。污染因子完全分解。
废气处理成套设备可用区域:适用范围广泛,---适用于---量、中高浓度废气的处理,对疏水性污染物有---的去除率。利:占地面积小,投入资金少,营运成本小,好管理,啥时候都能用。弊:耐冲击负荷,不易受污染物浓度和温度变化的影响,要消耗一定量的药剂。
描述:理论上,只要有足够的能量密度(等离子技术)、和足够长的反应时间(光催化氧化技术),两项技术都能够实现对vocs分子的裂解,实现0污染的净化效率。但实际工业应用中,对大风量、高浓度、成分复杂的废气处理效率太低
低温等离子体技术和光催化氧化技术,在废气净化领域的应用已经有十数年的历史。
理论上,只要有足够的能量密度(等离子技术)、和足够长的反应时间(光催化氧化技术),两项技术都能够实现对vocs分子的裂解,实现0污染的净化效率。但实际工业应用中,对于大风量、高浓度的工业有机废气,两项技术都因为净化效率太低,不能实现达标排放,导致企业的投资成为鸡肋,不得不重新采购其他工艺的废气处理设备,造成重复投资和浪费。
为了---和提供净化效率,有企业将等离子体净化设备和光催化氧化设备进行串联,但实践应用效果也很不理想。
菊恩的等离子体催化技术:
将的金属催化剂,内置于低温等离子体的放电场内,实现高压放电摧毁与催化氧化的加权效应,数十倍的提高了净化效率:
1、高压电子直接作用到催化剂上,促进了o3的发生,同时增加活性基团的产生和作用。
2、金属催化剂粘附vocs分子,延长了voc分子在高压放电场内的停留时间,裂解更,更少产生中间物质。
3、o3和活性基团的---增加,裂解速度更快,反应更,中间物质也能被充分降解。
4、以上反应在整个降解过程中相互作用,相互促进,实现作用力的加权效应。
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