甘南化工废气处理-化工甲醛废气处理方案-玖森(商家)

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    2023-6-26

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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,控制、回收或利用废气中氮氧化物(nox),甘南化工废气处理,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,化工甲醛废气处理方案,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℃。


  催化燃烧装置(电加热式):该设备适合废气浓度在2000毫克一6000毫克之间。或废气温度大于180度(在该温度的废气浓度可低于2000毫克也可以)。温度如在120-150之间也可以通过换热器换热使之温度提高,从而达到省能的目的。但废气中如含有硫等有害于催化剂的成分不适合该设备。该设备的缺点:电加热能耗大,启动功率高,适合范围有一定的局限性。

  催化然烧装置(红外线加热式):该设备与以上使用功能完全一样,仅仅在加热方式上做了重大---,本装置是电加热室催化然烧装置的替代品,优点在于节省能耗。它的能耗仅为电加热室的几分之一。---适合大风量,高浓度废气。例如:30000风量的催化燃烧设备,采用电加热式,启动功率达到几百个千瓦,而用红外线加热法,启动功率仅为10多公斤液化气。

  浓缩法(活性炭吸附加催化燃烧装置):该设备适合大风量低浓度废气。尤其适合喷漆废气治理,原因在于喷漆废气通常是风量大,又是常温。液体洗涤法:该设备适合含有油类,或单一品种的。通过液体接触,达到净化要求。该设备的优点用于处理混合废气时作为一级净化装置或作为废气的预处理装置。废气中含有颗粒物也非常合适。











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,石油化工废气处理施工,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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