燃烧工艺:燃烧工艺简介,一类VOCs 处理方法是所谓破坏性技术,即通过化学或生物的技术使VOCs 转化为二氧化碳、水以及氯化氢等无毒或毒性小的无机物。燃烧法即属此类技术。燃烧法分直接燃烧法和催化燃烧法。直接燃烧法适合处理高浓度 VOCs 的废气,因其运行温度通常在800-1200℃时,工艺能耗成本较高,且燃烧尾气中容易出现二恶英、NOx等副产物;由于废气中VOCs浓度一般较低,光依靠反应热,一般难以维持反应所需的温度。为了提高热经济性,人们开展了大量的研究,一个方向是改进催化剂的性能使反应温度降低。另一个方向是研究新的工艺技术、新的反应器设计以使反应能在较高的温度下自热地实现。生物滴滤池利用生物膜降解VOCs,具有较低的操作成本。甘肃精细化工VOCs
生物净化技术,物过滤法是研究较早且技术相对较成熟的种污染控制技术。含污染物的体先进增湿器进润湿,然后进物滤池。当润湿的废通过有机机混合填料层时,被附着在填料表的微物吸附、吸收,在物细胞内分解为二氧化碳、水、二氧化氮等害分物质。该法可以去除多数然成的恶臭物质,如氨、硫化氢、甲基硫醇、甲基硫化物和甲基硫化物等。物洗涤法是个悬浮活性污泥处理系统,对恶臭体的去除过程分为吸收和物降解反应两个过程。洗涤器的喷淋装置将循环液逆着流喷洒,使废中的污染物与填料表的接触,因被吸收转液相,从实现质量传递过程。吸收了废组分的洗涤液,流活性污泥池中,通空充氧后再,被吸收的态污染物通过微物氧化作,被活性污泥悬浮液从液相中除去。浙江生物除臭VOCsUV光解技术利用紫外线破坏VOCs分子结构,实现废气的净化。
光催化氧化工艺的影响因素,研究表明,反应物初始浓度对光催化效率或降解速率有明显的影响。光催化效率随着初始浓度增加而波动,存在明显的浓度转变点;低浓度目标物的光催化降解效率大于高浓度目标物的光催化降解效率。湿度对光催化反应的影响尚无一致性结论。对于不同化合物或者不同浓度等实验条件,存在很大的差别。光催化氧化工艺优缺点,优点:处理效率高,运行费用低,适用于低浓度广范围的 VOCs特别对芳烃的去除效率高;缺点:对高浓度 VOCs 处理效率一般;主要还停留在实验室阶段,缺乏实际应用。
VOCs的处理方法如下:生物处理法:这是近年发展起来的空气污染控制技术,比传统工艺投资少,运行费用低,操作简单,应用范围广,有望替代燃烧法和吸附净化法。此外,还可以采取一些措施来减少VOCs的排放,如安装和使用高效的排放控制设备,优化生产过程以减少或消除VOCs的产生,使用低VOCs替代品等。同时,严格控制储存和装卸过程中的损失,以及强化废水处理系统逸散废气治理,都是有效的VOCs处理方法。具体选择哪种方法取决于废气的性质、浓度、处理要求以及经济成本等因素。在实际应用中,通常需要根据具体情况选择适合的处理工艺和技术,并进行合理的设计和操作,以达到较佳的处理效果。生物质吸附剂具有可再生、环保等特点,适用于VOCs废气处理。
VOCs末端治理的整体要求:1、新、改、扩建项目禁止使用光催化、光氧化、水喷淋 (吸收可溶性VOCs和预处理除外)、低温等离子等低效VOCs治理设施(恶臭处理除外),并针对上述组合技术的低效VOCs治理设施进行整治,对不能达到治理要求的实施要求进行更换或升级改造。2、企业应依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力,以及生产工况等,合理选择治理技术,采用多种技术的组合工艺,提高 VOCs 治理效率。3、企业应做到治理设施较生产设备“先启后停”,在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备,在生产设备停止、残留 VOCs 废气收集处理完毕后,方可停运治理设施。跨界融合是VOCs废气处理技术发展的新趋势,如化工、环保、生物等领域。浙江生物除臭VOCs
电渗析技术通过电场作用力驱动VOCs离子迁移,实现废气的净化。甘肃精细化工VOCs
回收技术:是采用物理方法将VOCs回收的非破坏性方法,主要有活性炭吸附法、冷凝法、膜处理法等。此类方法不只能有效控制VOCs的排放,而且回收利用能够节约资源,带来经济效益,目前越来越 受到人们的关注。销毁技术:即通过化学或生物反应过程使VOCs废气氧化分解为无毒或低毒物质的破坏性方法,主要技术有燃烧、光催化降解、等离子体技术、生物降解等。上述VOCs废气处理技术是单一处理工艺,须根据VOCs废气排放的具体情况和要求,选择合适的工艺;因为VOCs种类繁多、成分复杂、性质各异,在很多情况下采用一种净化技术往往 难以达到治理要求,并且很不经济。甘肃精细化工VOCs