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廢氣凈化設備

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廢氣凈化設備有哪些分類?

廢氣凈化設備有哪些分類?
 
廢氣凈化設備主要是指一種環保設備,它采用不同的技術,通過回收或去除和減少廢氣中的有害成分來保護環境和凈化空氣,從而使我們的環境不會受到污染。
 
一、吸收設備
 
在吸收法中,揮發性有機化合物被低揮發性或非揮發性溶劑吸收,然后通過揮發性有機化合物和吸收劑之間物理性質的差異進行分離。
 
含揮發性有機化合物的氣體從底部進入吸收塔,在上升過程中從塔***與吸收劑逆流接觸,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,并在高于吸收溫度的溫度或低于吸收壓力的壓力下脫附。脫附的吸收劑由溶劑冷凝器冷凝,然后返回吸收塔。在通過冷凝器和氣液分離器后,脫附的揮發性有機化合物氣體作為相對純的揮發性有機化合物氣體離開汽提塔并被再循環。該工藝適用于VOCs濃度較高、溫度較低的氣體凈化,其他情況下需要進行相應的工藝調整。
 
二、吸附設備
 
當流體混合物用多孔固體物質處理時,流體中的一種或一些成分可以吸附在表面并集中在上面,這就是所謂的吸附。廢氣經吸附處理時,吸附對象為氣態污染物,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。
 
吸附質吸附在固體表面后,一部分被吸附的吸附質可以從附著的吸附劑表面分離出來。當吸附進行一段時間后,由于表面吸附質的濃度,其吸附能力明顯降低,導致吸附凈化的需求。此時需要采取一定的措施對吸附在吸附劑上的吸附質進行脫附,增強其吸附能力。這個過程叫做吸附劑再生。因此,在實際吸附項目中,利用吸附-再生-重復吸附的循環過程來去除廢氣中的污染物,回收廢氣中的有用成分。
 
三、凈化設備
廢氣凈化設備
燃燒法對處理高濃度Voc和有氣味的化合物非常有效。它的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,當處理含氯和硫的有機化合物時,燃燒產物中會產生氯化氫或二氧化硫,這需要對燃燒后的氣體進行進一步處理。
 
四、處理設備
 
等離子體是一種電離氣體,英文名稱為Plasma,由美***科學繆爾在1927年研究低壓下汞蒸氣中的放電現象時命名。等離子體由***量的中子、中性原子、受激原子、光子和自由基組成,但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。等離子體在電導率和電磁影響等許多方面都不同于固體、液體和氣體,所以有人稱之為物質的***四種狀態。根據狀態、溫度和離子密度,等離子體通常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)。其中高溫等離子體的電離度接近1,各種粒子的溫度幾乎相同,處于熱力學平衡狀態。主要用于可控熱核反應的研究。然而,低溫等離子體處于非平衡狀態,各種粒子的溫度不同。其中,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。
 
截至2013年,低溫等離子體作用機理的研究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,其中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、解離、電離等一系列過度梗處于激活狀態。一方面,氣體分子鍵被打開,產生一些單分子和固體顆粒;另一方面,自由基如oh、H2O2。等等。強氧化性的O3在此過程中起決定性作用,離子的熱運動只有副作用。在常壓下,氣體放電產生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,主要由電子平均能量、電子密度、氣體溫度、有害氣體分子濃度和≥氣體成分決定。這提供了一些需要很***活化能的反應,例如去除***氣中的難降解污染物。此外,還可處理低濃度、高流速、***風量的揮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中電離出來,形成的氣體介質稱為電離氣體。如果電離氣體由外部電場產生并形成傳導電流,這種現象稱為氣體放電。根據放電機理、氣體壓力J源的性質和電極的幾何形狀,氣體放電等離子體可分為以下幾種形式:①輝光放電;③介質阻擋放電;④射頻放電;⑤微波放電。無論產生哪種形式的等離子體,都需要高壓放電。很容易引起火災并造成危險。由于氣態污染物的處理,一般要求在常壓下進行。
 
五、光催化和生物凈化設備
 
是一種常溫光催化深度反應技術。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,而傳統的高溫焚燒技術需要在極高的溫度下破壞污染物,即使采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,就足以激發電子和空穴,半導體可以用作光催化劑。***常見的單一化合物光催化劑是金屬氧化物或硫化物,如Ti0。、Zn0、ZnS、CdS和PbS等。這些催化劑對于***定的反應有其突出的***勢,在具體的研究中可以根據需要進行選擇。例如,CdS半導體的帶隙能量較小,與太陽光譜中的近紫外波段有較***的匹配性能,可以很***地利用自然光能量,但容易發生光腐蝕,使用壽命有限。相對而言,Ti02具有******的綜合性能,是應用和研究***廣泛的單一復合光催化劑。
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