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廢氣凈化設備

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廢氣凈化設備有哪些類型?

廢氣凈化設備有哪些類型?
 
如今,廢氣凈化設備這個詞已經為企業所熟悉,社會在發展的同時也有責任保護環境。人們對廢氣凈化設備了解多少?我們來看看它的分類。
 
吸收設備
 
在吸收法中,揮發性有機化合物通過低蒸發或非蒸發溶劑吸收,然后通過揮發性有機化合物和吸收劑物理性質的差異進行分離。
含VOCs的氣體從吸收塔底部進入塔內,在上升過程中從塔***逆流接觸吸收劑,凈化后的氣體從塔***排出。經過熱交換器后,吸收劑吸收的揮發性有機化合物進入汽提塔***部,在高于吸收溫度或低于吸收壓力的溫度下脫附。脫附的吸收劑由溶劑冷凝器冷凝,然后返回吸收塔。脫附后的揮發性有機化合物氣體通過冷凝器和氣液分離器后,以較純的揮發性有機化合物氣體離開汽提塔,回收利用。該工藝適用于揮發性有機化合物濃度較高、溫度較低的氣體凈化,其他情況下需要相應的工藝調整。
 
吸附設備
 
當流體混合物用多孔固體物質處理時,流體中的某種成分或某些成分可以吸附在表面并集中在其上。這種現象叫做吸附。廢氣經吸附處理時,吸附對象是氣態污染物,氣固吸附。吸附的氣體成分稱為吸附質,多孔固體物質稱為吸附劑。
被吸附物吸附在固體表面后,被吸附的被吸附物的一部分可以從吸附表面分離出來,吸附表面是附著的。吸附進行一段時間后,由于表面吸附質濃度的原因,其吸附能力明顯下降,需要選擇一定的措施對吸附在吸附劑上的吸附質進行脫附,以協調吸附能力。這個過程叫做吸附劑再生。因此,在實際吸附工程中,用于去除廢氣中的污染物,回收廢氣中有用成分的是吸附-再生和重復吸附的循環過程。
 
凈化設備
 
燃燒法對于處理高濃度Voc和有氣味的化合物非常有用。其原理是用過量的空氣燃燒這些雜質,***部分產生二氧化碳和水蒸氣,可以排放到***氣中。然而,在處理含氯和硫的有機化合物時,燃燒會產生產品中的氯化氫或二氧化硫,這需要對燃燒后的氣體進行進一步處理。
 
管理設備
 
等離子體是一種電離氣體,它的英文名字叫等離子體,是1927年美***科學繆爾在討論低壓下汞蒸氣中的放電現象時命名的。等離子體由許多中子、中性原子、受激原子、光子和自由基等組成,但是電子和正離子的電荷數必須是電中性的,這就是“等離子體”的含義。等離子體與固體、液體、氣體在電導率、電磁影響等許多方面都有所不同,所以有人稱之為物質的***四條件。根據條件、溫度和離子密度,等離子體一般可分為高溫等離子體和低溫等離子體(圓面包和冷等離子體)。同時高溫等離子體電離度接近1,各種粒子溫度幾乎相同,處于熱力學平衡狀態。它主要用于受控熱核反應的研究。而低溫等離子體處于非平衡狀態,各種粒子溫度不同。同時,電子溫度(Te)≥離子溫度(Ti)可達104K以上,而其離子和中性粒子的溫度可低至300 ~ 500 K,一般氣體電子發射體屬于低溫等離子體。
 
到2013年,低溫等離子體的機制被認為是粒子非彈性碰撞的結果。低溫電離富含電子、離子、自由基和激發態分子,在此期間高能電子與氣體分子(原子)碰撞,將能量轉化為基態分子(原子)的內能,激發態、離解態、電離態等一系列過剩梗處于激活狀態。一方面氣體分子鍵被打開,產生一些單分子和固體粒子;另一方面,自由基如。OH,H2O2。,等等。和具有強氧化性的O3。在這個過程中,高能電子起著決定性的作用,離子的熱運動只需要副作用。在常壓下,發生氣體放電的高度不平衡等離子體中的溫度遠高于氣體溫度(室溫下約為100℃)。非平衡等離子體中可能發生各種類型的化學反應,主要由電子的均勻能量、電子密度、氣體溫度、有害氣體分子濃度和≥氣體組成決定。這提供了一些需要***量活化能的反應,例如去除***氣中的難降解污染物。還可以處理低濃度、高流速、***風量的蒸發性有機污染物和含硫污染物。
 
產生等離子體的常用方法是氣體放電。所謂氣體放電,是指電子通過某種機制從氣體原子或分子電離出來,形成的氣體介質稱為電離氣體。如果電離氣體是由外部電場產生的,并構成傳導電流,這種現象稱為氣體放電。根據放電機理、氣體壓力J源的性質和電極形狀,氣體放電等離子體可分為以下幾種方式:①輝光放電;③介質阻礙放電;④射頻放電;⑤微波放電。無論等離子體以哪種方式發生,都需要高壓放電。簡單地生火是危險的。因為例如氣態污染物的管理一般要求在常壓下進行。
 
光催化和生物凈化設備
 
光催化是室溫下的深度反應技能。光催化氧化可以在室溫下將水、空氣和土壤中的有機污染物完全氧化成無毒無害的產品,而傳統的高溫燃燒技術需要極高的溫度才能吹爆污染物,即使使用常規的催化和氧化方法也需要數百度的高溫。
 
理論上,只要半導體吸收的光能不小于其帶隙能量,就足以刺激電子和空穴的產生,半導體可以用作光催化劑。常見的單一化合物光催化劑多為金屬氧化物或硫化物,如Ti0。、Zn0、ZnS、CdS、PbS等。這些催化劑中的每一種在***定響應方面都具有突出的***勢,可以根據詳細研究中的需求進行選擇。比如CdS半導體,帶隙能量小,與太陽光譜中的近紫外波段有很***的匹配作用,可以很***的利用自然光能量,但是它簡單的受光腐蝕,使用壽命有限。相對而言,Ti02具有很***的誘導作用,是應用***廣、研究***多的單一復合光催化劑。
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