吸附法利用吸附剂的吸附功能使有机废气物质由气相转移至固相,适用于处理低浓度,高净化要求的有机废气。净化效率很高,可以处理多组分有机废气,吸附剂费用昂贵,再生较困难,要求待处理的有机废气有较低的温度和含尘量。
低温等离子体法等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,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。适用范围广,净化,尤其适用于其它方法难以处理的多组分有机废气,设备占地面积小;电子能量高,几乎可以和所有的有机废气分子作用;运行费用低;反应快、停止十分迅速,随用随开。但对含水、含尘、有机废气易,一次性投资费高。
催化燃烧法又称为(RTO)在高温下有机废气物质与燃料气充分混和,在催化剂(三氧化二铝或二氧化钛)实现完全燃烧。适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体,净化,有机废气物质被氧化分解,但催化燃烧设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染。
每一种实验室废气治理技术均有其适用对象和技术短板,没有哪一种技术可以处理所有废气污染物,故在进行废气工艺设计时更多的是考虑对现有的废气治理技术进行组合,废气系统维修,扬长避短。 针对实验室废气大风量低浓度、同时含有无机物和有机物、间歇性排放等特点,采用“碱液吸收法+活性炭吸附”组合式工艺进行治理。碱液可吸收、化氢等无机污染物,利用活性炭的大量微孔结构对有机物进行物理吸附,从而使得实验室废气得以净化。
活性炭吸附工艺
活性炭是经过活化处理后的碳,其具备比外表积大,孔隙多的特点,使其具有较强吸附能力。颗粒碳比外表积一般可达700—1200m2/g,其孔径巨细范围在1.5nm一5um之间。其吸附方法首要经过2种途径:一是活性炭与气体分子间的范德华力,当气体分子经过活性炭外表,范德华力起主导作用时,气体分子先被吸附至活性炭外外表,小于活性炭孔径的分子经内部分散转移至内外表,然后到达吸附的效果,此为物理吸附;二是吸附质与吸附剂外表原子间的化学键组成,此为化学吸附。活性炭吸附一般适用于大风量、低浓度、低湿度、低含尘的有机废气。
RTO废气处理设备
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