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废气处理方法排名:催化燃烧位列首位

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废气处理方法排名:催化燃烧位列首位

发布日期:2018-07-29 作者: 点击:

  面对空气质量的持续恶化,废气治理势在必行!目前治理废气的方法多种多样,近日,某大型环保网站评选出了2018年废气治理的常用十种方法,并且给出了软性的市场排名(即每种方法的市场占有率),的催化燃烧法是近年新兴的废气处理技术,排在了此次榜单的首位,吸附法紧随其后,排在第二位!具体情况如下:

  No1、催化燃烧法

   原理:在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧;

   适用范围:适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体;

   优点:净化效率高,恶臭物质被彻底氧化分解;

   缺点:设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染。

  No2、吸附法

   原理:利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相;

   适用范围:适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体;

   优点:净化效率很高,可以处理多组分恶臭气体;

   缺点:吸附剂费用昂贵,再生较困难,要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量。

  No3、热力燃烧法

   原理:在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧;

   适用范围:适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体;

   优点:净化效率高,恶臭物质被彻底氧化分解;

   缺点:设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染。

  4、水吸收法

   原理:利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的;

   适用范围:水溶性、有组织排放源的恶臭气体;

   优点:工艺简单,管理方便,设备运转费用低;

   缺点:产生二次污染,需对洗涤液进行处理,净化效率低,应与其他技术联合使用,对硫醇,脂肪酸等处理效果差。

  5、低温等离子体技术

   原理:介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,最终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的;

   适用范围:适用范围广,净化效率高,尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体,如化工、医药等行业;

   优点:电子能量高,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用;运行费用低;反应快,设备启动、停止十分迅速,随用随开;

   缺点:一次性投资较高。

  6、稀释扩散法

   原理:将有臭味地气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味;

   适用范围:适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体;

   优点:费用低,设备简单;

   缺点:易受气象条件限制,恶臭物质依然存在。

  7、药液吸收法

   原理:利用臭气中某些物质和药液产生化学反应的特性,去除某些臭气成分;

   适用范围:适用于处理大气量、高中浓度的臭气;

   优点:能够有针对性处理某些臭气成分,工艺较成熟;

   缺点:净化效率不高,消耗吸收剂,易形成而二次污染。

  8、生物滤池式脱臭法

   原理:恶臭气体经过去尘增湿或降温等预处理工艺后,从滤床底部由下向上穿过由滤料组成的滤床,恶臭气体由气相转移至水—微生物混和相,通过固着于滤料上的微生物代谢作用而被分解掉;

   适用范围:目前研究最多,工艺最成熟,在实际中也最常用的生物脱臭方法。又可细分为土壤脱臭法、堆肥脱臭法、泥炭脱臭法等;

   优点:处理费用低;

   缺点:占地面积大,填料需定期更换,脱臭过程不易控制,运行一段时间后容易出现问题,对疏水性和难生物降解物质的处理还存在较大难度。

  9、生物滴滤池式

   原理:原理同生物滤池式类似,不过使用的滤料是诸如聚丙烯小球、陶瓷、木炭、塑料等不能提供营养物的惰性材料;

   适用范围:只有针对某些恶臭物质而降解的微生物附着在填料上,而不会出现生物滤池中混和微生物群同时消耗滤料有机质的情况;

   优点:池内微生物数量大,能承受比生物滤池大的污染负荷,惰性滤料可以不用更换,造成压力损失小,而且操作条件极易控制;

   缺点:需不断投加营养物质,而且操作复杂,使得其应用受到限制。

  10、三相多介质催化氧化工艺

   原理:反应塔内装填特制的固态复合填料,填料内部复配多介质催化剂。当恶臭气体在引风机的作用下穿过填料层,与通过特制喷嘴呈发散雾状喷出的液相复配氧化剂在固相填料表面充分接触,并在多介质催化剂的催化作用下,恶臭气体中的污染因子被充分分解;

   适用范围:适用范围广,尤其适用于处理大气量、中高浓度的废气,对疏水性污染物质有很好的去除率;

   优点:占地小,投资低,运行成本低;管理方便,即开即用;耐冲击负荷,不易污染物浓度及温度变化影响;

   缺点:需消耗一定量的药剂。

 


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