废气工程治理-的选择,诺净源
uv废气处理是通过紫外线光照技术将废气中的氧气分解为臭氧,利用臭氧与废气进行反应,将气体物质进行降解,再利用高能的uv光束裂解-的分子间,达到杀菌的目的。气体吸附,要选择哪种设备装置废气治理吸附装置有好多,那要如何选择吸附机器设备,要充分考虑其运作花费和运营成本,选择吸附机器设备必需考虑下列几条-条件。还降解技术成本低廉,运行稳定-,无需专人看护,但在废气处理的速度上较慢,相比低温等离子技术效率偏低。
低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的放电电压时,气体被迅速击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度-,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。然而,任何一种vocs回收处理技术本身都各有利弊,使用条件也有较大差异。 低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。(注:低温等离子体相对于高温等离子体而言,属于常温运行。) 等离子体反应区富含-的物质,如高能电子、离子、自由基和激发态分子等,废气中的污染物质可与这些具有较高能量的物质发生反应,使污染物质在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到讲解污染物的目的。与传统的电晕放电形式产生的低温等离子技术相比较,等离子体技术放电密度是电晕放电的1500倍,这就是传统低温等离子体技术治理工业废气99%以失败而告终的原因。
废气通过rto设备之后分解成小分子经后续的洗涤装置,依然会有残留的酸性气体、---物、氮氧化物、cl-、f-、盐等。现阶段,间壁式热交换器的热回收率i高可达85%,因此大幅降低了辅助燃料的消耗。现有rto设备本体和管道一般为304不锈钢,旋转阀材质为316l,诸多案例表明,蓄热陶瓷体由于较大,支撑件通常要承受较大的应力腐蚀,如废气中有残留的cl-、f-、酸性气体等,对设备本体、管道、rto炉旋转阀易产生较大腐蚀,系统难以稳定、有效运行。
浓缩转轮/焚烧炉
浓缩转轮/焚烧炉系统吸附大风量低浓度挥发性有机化合物(vocs)。近年来,除尘技术发展很快,除尘效率也有明显提高,-是静电除尘和布袋除尘。再把脱附后小风量高浓度废气导入焚烧炉予以分解净化。大风量低浓度的vocs废气,通过一个由沸石为吸附材料的转轮,vocs经被转轮吸附区的沸石所吸附后净化的气体经烟囱排到-,再于脱附区中用180℃~200℃的小量热空气,将vocs予以脱附。如此一高浓度小风量的脱附废气在导入焚烧炉中予以分解为-及水气,净化的气体经烟囱排到-。这一浓缩的工艺-降低燃料费用。
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