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废气处理设备的分类

信息来源:www.zjztgj.com   2021-09-14 09:36:57

    吸收设备

    采用低挥发性或不挥发性溶剂吸收VOCs,安徽废气处理设备然后利用VOCs与吸收剂物理性质的差异进行分离。

废气处理设备的分类

    含VOCs的气体自吸收塔底部进入塔内,在上升过程中与塔顶吸收剂逆流接触,净化后的气体从塔顶排出。吸收VOCs的吸收剂通过热交换器进入汽提塔顶部,在温度高于吸收温度或压力低于吸收压力的情况下解吸。溶剂冷凝器冷凝后,解吸后的吸收剂返回吸收塔。解吸的挥发性有机化合物气体经过冷凝器和气液分离器后,以较纯的挥发性有机化合物气体离开蒸汽提塔,并被回收利用。该工艺适用于VOCs浓度高、温度低的气体净化,其他情况下需要进行相应的工艺调整。
    吸附设备
    在用多孔固体物质处理流体混合物时,流体中的某一组分或某些组分可以被吸收到表面并集中在上面,这就是所谓的吸附。吸附处理废气时,吸附对象为气体污染物,气固吸附。吸附气体成分称为吸附质,多孔固体物质称为吸附剂。
    当吸附质被固体表面吸附后,一部吸附的吸附质可以从吸附剂表面分离出来。吸附一段时间后,由于表面吸附质的浓度,吸附能力明显降低,需要吸附净化。此时,需要采取一定的措施来脱附吸附剂上吸附的吸附质,以协同吸附能力。这个过程叫做吸附剂的再生。因此,在实际的吸附工程中,正是利用吸附的循环过程,去除废气中的污染物,回收废气中的有用成分。
    净化设备
    燃烧法用于处理高浓度Voc和恶臭化合物。其原理是用过量的空气燃烧这些杂质,大部分产生二氧化碳和水蒸气,可以排放到大气中。但是,在处理含氯和硫的有机化合物时,燃烧产物中的HCl或SO2需要进一步处理燃烧后的气体。
    治理设备
    等离子体是一种电离气体,其英文名称是plasma,由美国科学muir于1927年在研究低压汞蒸气中放电现象时命名。等离子体由大量的子、中性原子、激发态原子、光子和自由基组成,但电子和正离子的电荷数必须表现为电中性,这就是等离子体的含义。等离子体的导电性和受电磁影响的许多方面都不同于固体、液体和气体,所以有人称之为物质的第四种状态。依据等离子体的状态、温度和离子密度,通常将等离子体分为高温和低温等离子体(包子体和冷等离子体)。其中,高温等离子体的电离度接近1,各种粒子的温度几乎相同,处于热力学平衡状态,主要用于受控热核反应的研究。低温等离子体处于非平衡状态,各种粒子的温度不同。其中电子温度(Te)≥离子温度(Ti)可达104K以上,而离子和中性粒子的温度可低至300~500K。一般气体放电子体属于低温等离子体。
    到2013年,对低温等离子体作用机理的研究被认为是粒子非弹性碰撞的结果。低温等离富含电子、离子、自由基和刺激态分子,其中高能电子与气体分子(原子)相撞,将能量转化为基态分子(原子)的内能,刺激、离解、电离等一系列秸秆处于活化状态。一方面打开气体分子键,产生一些单分子和固体颗粒;另一方面,力生。OH、H2O2等自由基和氧化性强的O3在这个过程中起着决定性的作用,离子的热运动只有副作用。在常压下,气体放电产生的高度不平衡等离子体中的电子温层氏度远高于气体温度(室温100℃左右)。各种类型的化学反应可能发生在非平衡等离子体中,主要取决于电子的平均能量、电子密度、气体温度、有害气体分子浓度和≥气体成分。这为去除大气中难降解污染物等一些需要大量活化能的反应提供了一些。此外,它还可以处理低浓度、高流速、大风量的挥发性有机污染物和含硫污染物。
    产生等离子体的常见方法是气体放电。所谓气体放电,是指电子通过某种机制从气体原子或分子中电离出来,形成的气体媒体称为电离气体。如果电离气由外电场产生并形成传导电流,这种现象称为气体放电。根据放电机理、气体压力j源性质、电几何形状、气体放电等离子体主要分为以下几种形式:①辉光放电;③介质阻挡放电;④射频放电;⑤微波放电。无论哪种形式产生等离子体,都需要高压放电。容易打火产生危险。由于气态污染物的处理,一般需要在常压下进行。

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