直接燃烧法:利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将混合气体加热到一定温度,使可燃的有害物质进行高温分解变为无害物质。
优点:工艺简单、设备投资小,适用高浓度、小风量的废气治理。
缺点:能耗大,工程,运行成本较高;运行技术要求高,不易控制与掌握。
催化燃烧法:在催化剂的作用下,将废气中的有害可燃组分完全氧化为二氧化碳和水。
优点:净化率高、工作温度低、能量消耗少、对可燃组分浓度和热值限制少,操作简便和安全性好。
缺点:有的气体燃烧条件苛刻,需高温、高空和高水蒸气分压,因此催化剂必须具备较高的活性、高热稳定性和较高的水热稳定性,以及一定的抗能力。
原理:利用吸收剂(如液体)将废气中的有害组分溶解或吸附,达到净化目的。
适用范围:适用于温度低、中高浓度的废气。
优点:能够有选择性地吸收某些废气组分,uv光解拆除整改工程,工艺流程简单。
缺点:需配备加热解析冷凝等回收装置,投资较大,存在二次污染风险。
直接燃烧法:利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将混合气体加热到一定温度,使可燃的有害物质进行高温分解变为无害物质。
热力燃烧法:把废气温度提高到可燃气态污染物的温度,使其进行全氧化分解。
优点:工艺简单、设备投资小,适用于高浓度、小风量的废气治理。
缺点:能耗大,运行成本较高;设备较大,运输不便;对于含硫、卤素有机物废气处理效果较差。
原理:利用吸附剂(如活性炭)对废气中的有害物质进行物理或化学吸附,催化燃烧废气处理设备,从而达到净化废气的目的。
适用范围:适用于中低浓度且回收利用价值高的有机废气VOCs的处理,voc废气治理设施改造,如净化涂料、油漆、塑料、橡胶等化工生产排放出的含溶剂或有机物的废气。
优点:吸附率高,运行能耗低,费用成本低,适用于一些危险场所,吸附剂可以回收,节能环保。
缺点:不耐高温,在湿润的条件下不能保持很好的吸附能力;,较快达到饱和吸附而失去效用;可能产生二次固体或液体污染物。
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