




活性炭吸附处理装置——广州绿缘环境技术有限公司主营活性炭吸附箱,水喷淋净化设备,催化燃烧设备,脉冲除尘器等产品。
vocs废气处理工艺原理
1、吸附工艺
吸附法主要适用于低浓度气态污染物的净化,对于高浓度的有机气体,通常需要s先经过冷凝等工艺将浓度降低后再进行吸附净化。吸附技术是z为经典和常用的气体净化技术,也是目前工业VOCs 治理的主流技术之一。吸附法的关键技术是吸附剂、吸附设备和工艺、再生介质、后处理工艺等。
2、吸收工艺
用溶液、溶剂或清水吸收工业废气中的挥发性气体,使其与废气分离的方法叫吸收法。溶液、溶剂、清水称为吸收剂。吸收剂不同可以吸收不同的***气体。吸收法使用的吸收设备叫吸收器、净化器或洗涤器。吸收法的工艺流程和湿法除尘工艺近似,只是湿法除尘工艺用清水,而吸收法净化***气体要用溶剂或溶液。
3、冷凝工艺
冷凝法是用来回收VOCs的一种有效方法,其基本原理是利用气态污染物在不同的温度和压力下具有不同饱和蒸汽压,通过降低温度和增加压力,使某些有机物凝结出来,使VOCs得以净化和回收。

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活性炭吸附处理装置——广州绿缘环境技术有限公司主营活性炭吸附箱,水喷淋净化设备,催化燃烧设备,固定床活性炭吸附处理装置,脉冲除尘器等产品。
vocs废气处理工艺原理
1、膜分离工艺
膜分离有机蒸气回收系统是通过溶解-扩散机理来实现分离的。气体分子与膜接触后,在膜的表面溶解,进而在膜两侧表面就会产生一个浓度梯度,因为不同气体分子通过致密膜的溶解扩散速度有所不同,使得气体分子由膜内向膜另一侧扩散,z后从膜的另一侧表面解吸,z终达到分离目的。
膜分离装置设于高压冷凝器之后,缓冲罐前,由于排放气压缩机能力不足,只有一部分气体经过膜分离装置,其他部分直接进入缓冲罐,渗透气返回dao低压冷却器前,尾气进入缓冲罐。
2、燃烧工艺
燃烧法分直接燃烧法和催化燃烧法。直接燃烧法适合处理高浓度 VOCs 的废气,因其运行温度通常在800-1200℃时,工艺能耗成本较高,广东活性炭吸附处理装置,且燃烧尾气中容易出现、NOx等副产物;由于废气中VOCs浓度一般较低,仅仅依靠反应热,一般难以维持反应所需的温度。
为了提高热经济性,人们开展了大量的研究,一个方向是改进催化剂的性能使反应温度降低。另一个方向是研究新的工艺技术、新的反应器设计以使反应能在较高的温度下自热地实现。
3、生物过滤工艺
利用微生物的新陈代谢过程对多种有机物和某些无机物进行生物降解,可以有效去除工业废气中的污染物质,此即为处理有机废气的生物法。
4、等离子体工艺
等离子体污染物控制技术利用气体放电产生具有高度反应活性的粒子与各种有机、无机污染物发生反应,从而使污染物分子分解成为小分子化合物或氧化成容易处理的化合物而被去除。这一技术的z大特点是可以***、便捷地对多种污染物进行***分解,使用的设备简单,占用的空间较小,并适合于多种工作环境。

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氮氧化合物怎么处理/治理?
氮氧化合物怎么处理,按照净化作用原理的不同,可以采用催化还原法、吸收和吸附三类方法进行处理。
氮的氧化物怎么处理?
氮的氧化物是严重的大气污染物,可以通过以下方法处理:
催化还原法处理氮氧化物:2NO(g)+2CO(g)=N2(g)十2CO2(g);活性炭还原法处理氮氧化物:C(S)+2NO(g)=N2(g)+CO2(g)氮氧化物怎么处理可以降低排放量?
降低氮氧化物的排放量有以下几种措施:
1、在燃用挥发分较高的烟煤时,燃料型NOx含量较多,快速型NOx。燃料型NOx是空气中的氧与煤中氮元素热解产物发生反应生成N0x,二级活性炭吸附处理装置,燃料中氮并非全部转变为NOx,它存在一个转换率,降低此转换率控制NOx排放总量,可采取:(1)减少燃烧的过量空气系数;(2)控制燃料与空气的前期混合;(3)提高入炉的局部燃料浓度。
2、热力型NOx:是燃烧时空气中的N2和02在高温下生成的NOx,产生的主要条件是高的燃烧温度使氮分子游离增本化学活性;然后是高的氧浓度,要减少热力型NOx的生成,可采取:(1)减少燃烧高温度区域范围;(2)降低锅炉燃烧的峰值温度;(3)降低燃烧的过量空气系数和局部氧浓度。

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