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廢氣處理設備的工作原理就是兩個過程,分別是吸附過程以及脫附過程。在高溫煙氣中往往都含有大量水分子和SOx,在SOx的酸點較高的情況下應該確定布袋除塵器的使用溫度時應該特別的注意。廢氣凈化吸附過程:是廢氣與空氣過濾器充分接觸,空氣過濾器會除去廢氣里面的微小的懸浮顆粒,廢氣會隨之進入吸附床,通過吸附床內的活性炭除去有害物質,凈化后的空氣達到規(guī)定的標準后方可排放到室外。
廢氣凈化脫附過程:這個過程針對吸附床內的活性炭的,是指活性炭在使用一段時間后,其吸附了大量的有害物質后是可以脫附的,活性炭使用時間的長短是和廢氣中有害物質的含量以及使用時間的長短決定的,脫附的過程是用脫附塔的,其原理是使用催化燃燒裝置把活性炭內的溶劑利用熱空氣蒸出,蒸出的溶劑是不可以直接排出的,會再次進入催化裝置燃燒,燃燒后的高溫氣有一部分是排出到空氣里面的,但大部分是送回吸附床,作為吸附的熱能繼續(xù)循環(huán)使用。但對有些故障停機后再維修而不會給生產造成損失的設備,采用事后維修方式可能更經濟。
這種環(huán)保廢氣處理設備的處理效率是極高的,吸附可達到99%以上,并且運用特別廣泛,投資費用也比較低,操作起來也是極其簡單的。
廢氣處理設備該技術通過特殊的激發(fā)光源產生不同能量的光量子,利用惡臭物質對該光量子的強烈吸收,在大量攜能光量子的轟擊下使惡臭物質分子解離和激發(fā)。
廢氣處理設備利用光量子分解空氣中的氧分子產生游離氧,即活性氧,因游離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而產生臭氧。
由收集系統(tǒng)將惡臭氣體進入光量子凈化裝置,在此利用特殊激發(fā)光源產生的光量子誘發(fā)一系列反映后,將惡臭物質分解轉化為CO2、H2O等無害成分,該裝置已是一種功能較強的綠色環(huán)保型空氣凈化裝置。廢氣凈化吸附過程:是廢氣與空氣過濾器充分接觸,空氣過濾器會除去廢氣里面的微小的懸浮顆粒,廢氣會隨之進入吸附床,通過吸附床內的活性炭除去有害物質,凈化后的空氣達到規(guī)定的標準后方可排放到室外。無二次污染,反應后廢氣排出主要有氮氣、氧氣、水、二氧化碳等無害氣體。
高能光量子廢氣處理設備的特點:
1、結構簡單,占地面積小,也可直接建于污染源的上方,不另外占用地方。
2、反應速度快,停留時間極短(僅為幾秒),處理效果好,控制反應條件惡臭物質可完全被分解掉。
3、啟動、停止十分快捷,即開即用,不受氣溫影響,沒有生物法復雜的生物馴化和培養(yǎng)過程,操作極為簡單,無需派專職人員看守。
對于光,有兩個參數(shù):波長與光強。只有吸收了一定波長范圍內的光,TiO2催化劑才可以克服其禁帶的能量,在其表面會產生電子-空穴。低溫等離子體廢氣處理設備和技術作為一種新型的氣態(tài)污染物的治理技術是一個集物理學、化學、生物學和環(huán)境科學于一體的交叉綜合性電子化學技術,由于能很容易使污染物分子分解且處理能耗低等特點,是目前國內外大氣污染治理富有前景、行之有效的技術方法之一。研究結果表明,短波長的紫外光,尤其是在185~254nm,更有利于生成更多的˙OH,從而加快光催化反應活性。而表示單位時間內、通過單位橫截面光能大小的光強,直接決定了紫外光所提供的總能量是否足以使周圍的TiO2全部參與到反應中來。所以,光催化過程中要保證反應器內布光均勻且紫外光達到一定強度。
對于催化劑,其活性組分主要是TiO2。其顆粒粒徑越小,尤其是納米級,比表面與反應面就越大,電子-空穴的簡單復合率就小,光催化活性也就高;若在TiO2中摻雜金屬或非金屬粒子,還可拓展其可接受的光照射響應范圍;因為銳鈦礦型具有強吸附氧氣能力,金紅石型具有較高的光利用率,二者的混晶型物質在光催化性能方面的表現(xiàn)要比單一晶型物質要好。膜分離是選用人工合成的或天然的膜材料為分離介質,根據VOCs和空氣在膜內滲透速率的差異,來實現(xiàn)兩者的分離。其它影響光催化活性的因素還包括,孔隙率、平均孔徑、表面電荷、焙燒溫度、純度等。
水蒸氣也是在光催化反應不可忽視的因素。因為水分子提供了可俘獲空穴的羥基,進而產生自由基˙OH,反應中適量的水蒸氣有利于反應的進行,但如果水蒸氣過多,會在TiO2表面產生競爭吸附,反而不利于光催化的進行。
此外,廢氣的初始濃度和在反應器內部的停留時間,也直接影響光催化氧化技術的去除效果。從目前的實驗室數(shù)據結果看,在各條件優(yōu)化后的情況下,處理濃度10mg/m3的甲醛尚需30min才能達到70%的去除效率。