而且在不同的工作环境下,其除污效率远比这个理论数值低。主要原因包括温度、工作环境湿度、水雾、酸度、灰尘及被吸附气体之间的相互作用等。例如我国南方全年湿度较大,气温较高,其活性炭实际吸附量不足实验室的50%。使用活性炭吸附法处理VOCs达标排放实际运维费用是十分高昂的,同时自然吸、脱附管理难、适用性受多种因素影响,不适合含粉尘、水汽、乳状物等废气处理,难稳定环保达标。
一定要注意废气处理的排放流量,废气处理的排放温度。废气排污的有机污染物质浓度,有机污染物的类别,化工厂废气处理设备,微粒散发的水平,需要达到的污染控制程度。低温等离子体技术是近年发展起来的废气处理新技术。低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,由正离子、负离子、电子和中性离子组成,因体系中正负电荷总数相等,故称为“等离子体”。废气由风机提供动力,负压进入环保箱后进入活性炭吸附层,由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在活性炭表面,此现象称为吸附。
大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子形式的安全物质,或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10ev?,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。在强大电场能量轰击下污染气体分子化学键被打断,转化为无污染的小分子。电离后的气体分子颗粒,分子团,可以通过等离子管壁吸附下来,成液体状从设备排泄口流出。氧分子电离后重新结合成高浓臭氧,有机气体在臭氧的强氧化作用下,生成二氧化碳、水等小分子无污染成份。
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