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一文了解活性炭吸附法工藝流程、處理要求及成本分析!

2019-04-17

水吸收法


原理:利用臭氣中某些物質易溶於水的特性,使臭氣成分直接與水接觸,從而溶解於水達到脫臭目的。適用範圍:水溶性、有組織排放源的惡臭氣體。優點:工藝簡單,管理方便,設備運轉費用低 產生二次汙染,需對洗滌液進行處理。缺點:淨化效率低,應與其他技術聯合使用,對硫醇,脂肪酸等處理效果差。


曝氣式活性汙泥脫臭法


原理:將惡臭物質以曝氣形式分散到含活性汙泥的混和液中,通過懸浮生長的微生物降解惡臭物質 適用範圍廣。適用範圍:截至2013年,日本已用於糞便處理場、汙水處理廠的臭氣處理。優點:活性汙泥經過馴化後,對不超過極限負荷量的惡臭成分,去除率可達99.5%以上。缺點:受到曝氣強度的限製,該法的應用還有一定局限。


多介質催化氧化工藝


原理:反應塔內裝填特製的固態填料,填料內部複配多介質催化劑。當惡臭氣體在引風機的作用下穿過填料層,與通過特製噴嘴呈發散霧狀噴出的液相複配氧化劑在固相填料表麵充分接觸,並在多介質催化劑的催化作用下,惡臭氣體中的汙染因子被充分分解。適用範圍:適用範圍廣,尤其適用於處理大氣量、中高濃度的廢氣,對疏水性汙染物質有很好的去除率。優點:占地小,投資低,運行成本低;管理方便,即開即用。缺點:耐衝擊負荷,不易汙染物濃度及溫度變化影響,需消耗一定量的藥劑。


低溫等離子體


低溫等離子體是繼固態、液態、氣態之後的物質第四態,當外加電壓達到氣體的著火電壓時,氣體分子被擊穿,產生包括電子、各種離子、原子和自由基在內的混合體。放電過程中雖然電子溫度很高,但重粒子溫度很低,整個體係呈現低溫狀態,所以稱為低溫等離子體。低溫等離子體降解汙染物是利用這些高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的汙染物作用,使汙染物分子在極短的時間內發生分解,並發生後續的各種反應以達到降解汙染物的目的。


吸附現象是發生在兩個不同的相界麵的現象,吸附過程就是在界麵上的擴散過程,是發生在固體表麵的吸附,這是由於固體表麵存在著剩餘的吸引而引起的。


吸附可分為物理吸附和化學吸附;物理吸附亦稱範德華吸附,是由於吸附劑與吸附質分子之間的靜電力或範德華引力導致物理吸附引起的,當固體和氣體之間的分子引力大於氣體分子之間的引力時,即使氣體的壓力低於與操作溫度相對應和飽和蒸氣壓,氣體分子也會冷凝在固體表麵上,物理吸附是一種吸熱過程。


化學吸附亦稱活性吸附,是由於吸附劑表麵與吸附質分子間的化學反應力導致化學吸附,它涉及分子中化學鍵的破壞和重新結合,因此,化學吸附過程的吸附熱較物理吸附過程大。


在吸附過程中,物理吸附和化學吸附之間沒有嚴格的界限,同一物質在較低溫度下往往是化學吸附。活性炭纖維吸附以物理吸附為主,但由於表麵活性劑的存在,也有一定的化學吸附作用。


活性炭對廢氣吸附的特點:


對於芳香族化合物的吸附優於對非芳香族化合物的吸附。


對帶有支鍵的烴類物理優於對直鏈烴類物質的吸附。


對有機物中含有無機基團物質的吸附總是低於不含無機基團物質的吸附。


對分子量大和沸點高的化合物的吸附總是高於分子量小和沸點低的化合物的吸附。


吸附質濃度越高,吸附量也越高。


吸附劑內表麵積越大。吸附量越高。


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