原理:活性炭具有强大的吸附能力,能够依靠分子间引力吸附废气中的有机成分,如有机溶剂等VOCs(挥发性有机物),以此来实现废气净化。
特点:净化效率较高,可达95%,活性炭能够最终靠脱附再生重复使用,这能降低运行成本。但活性炭吸附饱和后需要立即处理,易产生二次污染,需对废液进行妥善处理。
原理:利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将混合气体加热到一定温度(例如甲苯直接燃烧需8000°C左右),使可燃的有害化学气体燃烧,转化为无害物质,达到废气净化的目的。
特点:净化效率高,可达95%以上。然而,这种方法需要大量热能,消耗大量能源,并且在高温下容易生成NOX等造成二次污染。
特点:适用于处理高浓度、高风量的喷漆废气,但设备成本比较高。催化燃烧法能够在相比来说较低的温度下实现高效的废弃净化处理,减少能源消耗和二次污染的产生风险。
原理:使用液膜吸收设备使吸收液与废气相互接触,让废气中的有害于人体健康的物质溶入吸收液中,从而净化废气,吸收液需要另行处理。
特点:处理效率低且不稳定,净化效率不高(约为50%),难以达到相关环保要求,更适合低浓度有机废气,并且存在二次污染的可能性。
原理:通过冷凝降温,当温度不高于有害于人体健康的物质的凝结点时,气态的有害于人体健康的物质转化为液态,从空气中分离出来,进而达到净化废气的目的。
特点:运行稳定,净化效率高,但设备成本比较高,并且对于低浓度废气处理效果有限。
原理:该系统结合了活性炭吸附和催化燃烧的优点。活性炭先对废气进行吸附,吸附饱和后进行脱附再生,脱附出的高浓度废气再通过CO(催化氧化)做处理,能够同时处理多种混合废气。
特点:处理效果能达到98%以上,还具有吸附效率高、适用面广、维护方便等优点。
目的:通过过滤网等设备去除废气中的颗粒物,减轻后续处理负担。例如在喷漆房废弃净化处理中,先过滤掉漆雾等大颗粒物质,避免对后续吸附、催化等设备造成堵塞或影响处理效果。
根据废气的成分和特性,选择上述的一种或多种办法来进行深度处理。如对于成分复杂、浓度较高的废气,能够使用活性炭吸附脱附+CO系统来进行处理;对于低浓度、水溶性较好的废气,可以采用水喷淋法结合活性炭吸附法做处理等。
对处理后的废气进行排放监测,确保其符合环保标准后再排放。这是整个废弃净化处理流程中重要的一环,只有经过严格监测并达标的废气才能排入大气环境中。
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