VOCs治理有较多措施, 其治理方法包括***减量、中间控制和末端处理等。目前,我国以末端治理为主。末端治理技术一般分为破坏性处理和回收性处理。破坏性处理主要包括催化燃烧法和焚烧处理法。回收性处理包括吸收法、冷凝法、吸附法和膜分离法等[5]。回收性处理因其技术手段还不成熟,成本较高,目前没有大规模应用。焚烧法是直接将VOCs 通入焚烧炉中,在炉内充分燃烧,产生二氧化碳和水[6]。该方法成本较低,运用范围较广,技术线路也比较成熟。废气环保设备厂家服务热线。
试验结果发现,铜锰复合氧化物催化剂,尤其是掺杂低浓度铜的氧化锰,其催化燃烧甲的性能要优于单组份催化剂,究其根本原因是铜物种与锰物种之间存在较强的相互协同作用,尤其是在催化活性较优的铜锰配比催化剂中形成了结晶度较低的尖晶石结构。很多复合金属氧化物催化剂之间都能产生这种协同效应,如Mn—Ce氧化物、Mn—Cu氧化物、Ce—cu氧化物等。这些复合金属氧化物在相互作用的过程中会形成尖晶石(ABO)结构或钙钛矿(ABO)结构。废气环保设备厂家服务热线。
对于负载型Pd 催化剂而言,金属Pd 的颗粒尺寸对催化剂活性也有着较大的影响。如Pd/Al2O3对邻二的催化燃烧活性随着Pd纳米颗粒尺寸的增加而增加,当Pd 纳米颗粒尺寸为7.68 nm 时,邻二的转化率达到,160 ℃的条件下即可实现邻二完全转化[14]。这是由于Pd-O 键的键能随着Pd 纳米颗粒尺寸的增加而有所削弱,从而可形成更多的活性氧物种;然而,Pd 颗粒尺寸过大,会导致催化剂比表面积大幅度降低。因此,适当增加金属Pd 的颗粒尺寸,可显著提高负载型Pd 催化剂的催化性能。废气环保设备厂家服务热线。
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