高青酸洗废气处理设备「多图」

先将有机废气用活性炭吸附,当快达到饱和时停止吸附,然后用热气流将有机物从活性炭上脱附下来使活性炭再生;脱附下来的有机物已被浓缩(浓度较原来提高几十倍)并送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸气排出。

当有机废气的浓度达到2000PPm以上时,有机废气在催化床可维持自燃,不用外加热。燃烧后的尾气一部分排入大气,大部分被送往吸附床,用于活性炭再生。这样可满足燃烧和吸附所需的热能,达到节能的目的。







再生后的可进入下次吸附;在脱附时,净化操作可用于另一个吸附床进行,既适合于连续操作,也适合于间断操作。  活性炭(炭纤维)吸附脱附再生装置工艺(主要技术)特点:  该设备设计原理好、用材,性能稳定,结构简便,可靠,节能省力,无二次污染。设备占地面积小,重量轻。吸附床采用抽屉式结构,装填方便,便于更换。 耗电量小,催化燃烧室采用蜂窝陶瓷状为载体的催化剂,阻力小,活性高。当有机废气浓度达到2000PPm以上时,可维持自燃。


描述:理论上,只要有足够的能量密度(等离子技术)、和足够长的反应时间(光催化氧化技术),两项技术都能够实现对VOCs分子的裂解,实现0污染的净化效率。但实际工业应用中,对大风量、高浓度、成分复杂的废气处理效率太低








低温等离子体技术和光催化氧化技术,在废气净化领域的应用已经有十数年的历史。

理论上,只要有足够的能量密度(等离子技术)、和足够长的反应时间(光催化氧化技术),两项技术都能够实现对VOCs分子的裂解,实现0污染的净化效率。但实际工业应用中,对于大风量、高浓度的工业有机废气,两项技术都因为净化效率太低,不能实现达标排放,导致企业的投资成为鸡肋,不得不重新采购其他工艺的废气处理设备,造成重复投资和浪费。

为了改善和提供净化效率,有企业将等离子体净化设备和光催化氧化设备进行串联,但实践应用效果也很不理想。

菊恩的等离子体催化技术:

将的金属催化剂,内置于低温等离子体的放电场内,实现高压放电摧毁与催化氧化的加权效应,数十倍的提高了净化效率:

1、高压电子直接作用到催化剂上,促进了O3的发生,同时增加活性基团的产生和作用。

2、金属催化剂粘附VOCs分子,延长了VOC分子在高压放电场内的停留时间,裂解更,更少产生中间物质。

3、O3和活性基团的成倍增加,裂解速度更快,酸洗废气处理设备,反应更,中间物质也能被充分降解。

4、以上反应在整个降解过程中相互作用,相互促进,实现作用力的加权效应。



 1.食品厂异味概述

  食品加工厂在多道工序中会伴随着一股异味排出,其主要成分是有机废气,这些有机废气未经处理直接排放,将影响着周边的生态环境质量,同时也对人体健康产生危害。因此对食品厂废气处理必须净化处理,以达到满足排放要求。

  2.食品厂异味处理方法

  食品厂异味主要是有机废气,而目前对于有机废气处理方法,主要有活性炭吸附法、低温等离子法、燃烧法、UV光解法。

  (1)活性炭吸附法

  活性炭吸附法是一种常见的废气处理方法。吸附法利用多孔性的活性炭、硅澡土、煤等,将有机气体分子吸附到其表面,从而净化废气。

  优点:净化率高(活性炭吸附可达到95%以上),实用遍及,操纵简单,投资低。

  缺点:在吸附饱和以后需要更换新的活性炭,更换活性炭需要费用,替换下来的饱和以后的活性炭也是需要找人员进行危废处理,运行费用高。

  (2)低温等离子净化法

  利用低温等离子净化设备中的介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含较高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。

  适用条件:适用范围广,净化,尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体。电子能量高,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用。

  优点:反应快,设备启动、停止十分迅速,随用随开。缺点:一次性投资较高、安全隐患。

 



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