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环保知识
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 我相信每个人都有一定的环保知识,未经处理的废气直接排放到空气中,这对我们的环境非常有害。为了应对这些废气,为人类创造了一个美好的新世界,大量的废气处理设备将用于废气的处理。然后这些设备有许多分类,不同的角色自然不同。

  工业废气设备的分类主要包括:吸收设备,吸附设备,有机废气燃烧和催化净化设备,工业有机废气低温等离子处理设备,光催化和生物净化设备,以下简要介绍设备。影响。

  吸收设备

  吸收方法使用低挥发性或非挥发性溶剂来吸收VOC,然后使用VOC来分离吸收剂的物理性质。

  含有VOC的气体从吸收塔底部进入塔内,并在上升过程中与塔顶部的吸收剂逆流接触,净化后的气体从塔顶排出。吸收了VOC的吸收剂通过热交换器并进入汽提塔顶部,在高于吸收温度或低于吸收压力的温度下解吸。解吸的吸收剂在溶剂冷凝器中冷凝并返回吸收塔。解吸的挥发性有机化合物气体通过冷凝器和气液分离器,然后使用更纯净的挥发性有机化合物气体离开汽提塔并循环使用。该工艺适用于VOC浓度较高,温度较低的气体净化。在其他情况下,需要相应的过程调整。

  吸附设备

  当用多孔固体材料处理流体混合物时,流体的某些组分可被吸引到表面并在其上浓缩,这种现象称为吸附。当废气被吸附时,待吸附的物体是气态污染物,其被气体吸附。吸附的气体组分称为吸附物,多孔固体物质称为吸附剂。

  在吸附物吸附在固体表面上之后,吸附的吸附物可以从附着的吸附剂表面上分离。当吸附进行一段时间后,由于表面吸附物的浓度,吸附容量显着降低,并且需要吸附和纯化要求。此时,需要某些措施来解吸附在吸附剂上的吸附剂。吸附能力,这个过程称为吸附剂的再生。因此,在实际的吸附工程中,吸附 - 再生和再吸附的再循环过程是为了去除废气中的污染物并回收废气中的有用成分。

  有机废气燃烧和催化净化设备

  燃烧对于处理高浓度的Voc和恶臭化合物是有效的。原理是用过量空气燃烧这些杂质,其中大部分产生可释放到大气中的二氧化碳和水蒸气。但是,当处理含氯和硫的有机化合物时,燃烧会在产物中产生HCl或SO2,这需要进一步处理后燃气体。

  用于工业有机废气的低温等离子处理设备

  等离子体是气体的电离状态,英文名称是plasma,由美国科学muir命名,当研究1927年低压汞蒸汽排放现象时。等离子体由大量的子,中性,激发态原子,光子和自由基,但电子和正离子的电荷数必须是电中性的,这就是“等离子体”的意思。电和电磁影响的等离子体的许多方面不同于固体,液体和气体,因此被称为第四物质状态。根据状态,温度和离子密度,等离子体通常可分为高温等离子体和低温等离子体(bosson和冷等离子体)。其中,高温等离子体的电离度接近1,各种粒子的温度在热力学平衡状态下几乎相同。主要用于受控热核反应的研究。低温等离子体不平衡,各种颗粒的温度不同。其中,电子温度(Te)≥离子温度(Ti)可以达到104K以上,而其离子和中性粒子的温度可以低至300-500K。通常,气体放电电子属于低温等离子体。截至2013年,低温等离子体作用机理的研究被认为是颗粒非弹性碰撞的结果。低温隔离电子,离子,自由基和激发态分子,其中高能电子与气体分子(原子)碰撞,将能量转换为基态分子(原子)的内能,并经历激发,离解和电离。吸管处于激活状态。一方面,打开气体分子产生一些单分子和固体颗粒;另一个是强者。 OH,H2O2。自由基和高度氧化的O3,在这个过程中,高能电子起着决定性的作用,离子的热运动只有副作用。在常压下,由气体放电产生的高度非平衡等离子体中的电子温度远高于气体温度(在室温下约100℃)。在非平衡等离子体中可能发生各种类型的化学反应,主要取决于电子的平均能量,电子密度,气体温度,有害气体分子的浓度和≥气体组成。这样可以去除大气中的难降解污染物,例如去除大气中的难降解污染物,以及在低浓度,高流速和高风量下处理挥发性有机污染物和含硫污染物。

  产生等离子体的常用方法是气体放电。所谓的气体放电是指通过机理使来自气体原子或分子的电子电离。形成的气体介质称为电离气体。如果电离气体由外部电场产生并形成导电电流,则这种现象称为气体放电。根据放电产生的机理,气体的源性质和电极的几何形状,气体放电等离子体主要分为以下几种形式:1辉光放电; 3介质阻挡放电; 4射频放电; 5微波放电。无论以任何形式产生的等离子体,都需要高压放电。容易着火是危险的。由于诸如气态污染物的处理,通常需要在常压下进行。

  光催化和生物净化设备

  光催化是一种天然温度深度反应技术。光催化氧化可以在室温下将水,空气和土壤中的有机污染物完全氧化成无毒无害的产品,而传统的高温焚烧技术需要在极高温度下破坏污染物。常规的催化和氧化方法还需要几百度的高温。

  理论上,只要半导体吸收的光能不小于其带隙能量,就足以激发电子和空穴,并且半导体很可能用作光催化剂。常见的单一化合物光催化剂主要是金属氧化物或硫化物如TiO。Zn0,ZnS,CdS和PbS。这些催化剂中的每一种都具有突出的特定反应优势可根据具体研究的要求进行选择。例如,CdS半导体具有小的带隙能量和与太阳光谱中的近紫外光的良好匹配性能,可以充分利用自然光能。但是,它易于轻微腐蚀并且使用寿命有限。相对而言,TiO 2具有良好的综合性能,是*广泛使用和研究的单一化合物光催化剂。


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