1、冷凝回收法:把废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的物,该法适用于废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于化工行业,印刷企业较少采用。
2、吸附法:
(1)直接吸附法:废气经活性炭吸附,可达以上的净化率,设备简单、投资小,但活性炭 换频繁,增加了装卸、运输、 换等工作程序,导致运行费用增加。
(2)吸附-回收法:用纤维活性炭吸附废气,在接近饱和后用过热水蒸汽反吹,进行脱附 本法;要求提供 的蒸汽量。
(3)吸附-催化燃烧法:此法综合了吸附法及催化燃烧法的优点,采用新型吸附材料(蜂窝状活性炭)吸附,在接近饮和后引入热空气进行脱附、解析,脱附后废气引入催化燃烧床无焰燃烧,将其 净化,热气体在系统中循环使用,降低能耗。本法具有运行稳定、投资省、运行成本低、维修方便等特点,适用于大风量、低浓度的废气治理,是目前国内治理废气较成熟、实用的方法。
催化燃烧RTO应用和方法跟故障及解决方案
一、等离子体一一光催化复合净化技术
等离子体一一光催化复合净化技术集成了等离子体净化技术和光催化净化技术的优点,催化燃烧RCO对氨气、O3、CO、气相苯等有机化合物有较好的净化效果。当前的等离子体一一光催化复合净化技术主要有2种方式,一是将光催化剂直接附着在等离子体发生装置上,如在等离子体发生管的管壁涂覆光催化剂膜,这种方式有光催化剂表面积较低和增加等离子体器件制备难度的缺点;一是以等离子体产生的电磁波作为光催化剂的激发光源,这种方式较大的问题是等离子体产生的可用于激发光催化剂的光的强度较弱,不足以引发大量的光催化降解反应。鉴于此,我国相关学者积较探索新的复合方式,以期提升复合净化技术的效率与使用价值。许太明等人尝试了一种新的复合方式,通过实验对等离子体单元在前、光催化单元在后和气流先流经光催化网再经过等离子体单元两种组合方式进行比对,发现前者净化高于后者,有较显著的协同促进效应,并发现通过改变等离子体发生单元与光催化单元的距离、在两者问放置可负电荷影响的网状物等还可进一步提高反应性能。但该技术无论在国外还是都仍处于试验阶段,有待进一步实质性的研究进展。
二、活性炭纤维吸附技术
吸附技术因吸附材料不同,主要分为活性炭吸附技术、活性焦吸附技术、活性炭纤维吸附技术等。这是目前使用较广泛的处理有机废气的手段之一,催化燃烧CO因吸附剂良好的性能,有低成本、易操作,的特点。其中活性炭纤维(ACF)吸附技术用于燃煤电厂烟气中的VOCs治理较有前途。ACF是由前驱体材料经过预处理、活化及炭化制作而成,比表面积较颗粒活性炭大很多,其中的微孔较多且分布均匀,吸附效率高,还具有可的特点,被用作新型化工吸附分离材料。比较活性炭纤维与活性炭颗粒性能。研究呈现,ACF材料厚度为20mm,滤镜小于0.2m/s,VOCs浓度值<1000mg/m³时,对VOCs净化效率高达90%之多。随着学者对VOCs吸附研究的深入,催化燃烧CO利用表面化学改性对ACF材料进行处理,改变其表面官能团较少的现状,可以提升其对三苯及混合物、甲醛等有机化合物的吸附能力,提高实际应用价值。相关学者利用H2O2浸渍修饰的方式对ACF材料进行化学改性,并对改性前后的ACF脱除效果进行观察。结果表明,ACF在经过改性后一定程度上降低了比表面积与孔容,但增加了含氧官能团含量与吸附能力。在模拟烟气中,当O2浓度为5%,吸附温度在40℃,并且烟气中不含有水蒸气的环境时,ACF的脱除能达到较佳效果。
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