co催化燃烧催化分解介绍
活性炭吸附饱和后,利用热空气将活性炭内的有机物脱附出来,通过控制脱附过程流量可将有机物废气浓度浓缩10-20倍,脱附气流经催化床内设的电加热至需要的温度,在催化剂作用下有机废气开始分解,催化分解过程净化效率可达98%以上,分解后生成---和水并释放出大量的热量,该热量通过催化分解床内的热交换器回收,一部分用来加热脱附出的高浓度废气,另外一部分加热室外来的空气做活性炭脱附其他使用,再生处理系统靠废气中分解的有机废气做能源,在无须外加能源基础上使再生过程达到平衡循环,---的减少能耗,并且无二次污染的产生,整套吸附和催化分解过程由plc实现自动控制。
冷凝回收只适用于蒸气状态的---,多用于回收空气中的蒸气。冷凝方法本身可以达到---的净化程度,但是净化要求愈高,则需冷却的温度愈低,所用的费用也就愈大。因此,只有空气中所含蒸气浓度比较高时,冷凝回收才能比较有效。而对于一般冷却水能达到的低温度来说,冷凝的净化程度也是有一定限度的。
冷凝回收法的优点是所需设备和操作条件比较简单,臭气异味处理设备安装,回收得到的物质比较纯净,其缺点是净化程度受温度影响很大。常温常压下,净化程度受到很大---。冷凝回收仅适用于蒸气浓度较高的情况下,因此,冷凝回收往往用做吸附、燃烧等净化设施的前处理,以减轻这些复杂、昂贵的主要措施的负荷,或预先回收可以利用的物质,这也是冷凝回收一般仅用做前处理的净化措施的原因。至于作为---重要的净化方法的吸收操作,则往往本身就伴随有冷凝过程,几乎所有的洗涤器都可作为接触冷凝设备。
冷凝回收还适用于处理含有大量水蒸气的高温废气,在这种情况下,由于大量水蒸气的凝结,废气中有害组分可以部分溶解在冷凝液中,这样不但可以减少气体流量,对下一步的燃烧、吸附、袋滤或高烟囱排放等净化措施也是十分有利的。例如,有的人造纤维厂对于纺丝工序散放的含有大量水蒸气及cs2、h2s的废气,就是用大量冷却水冷却,有害组分冷凝稀释于冷却水中,尾气再经高烟囱排放。
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,臭气异味处理设备定制,不能实现达标排放,导致企业的投资成为鸡肋,芝罘区臭气异味处理,不得不重新采购其他工艺的废气处理设备,臭气异味处理设备加工,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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