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山東廢氣凈化機械廠家_百瑞興環保_定制等離子光氧一體機

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最后更新: 2019-10-05 14:25
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等離子光氧一體機對氣態有機污染物的降解機理其實是這樣的,有足夠的能量來產生自由基,引發一系列復雜的物理、化學反應。由臭氧發生器作用引起的氣體有機物化學反應是在氣相中進行的電離、離解、激發、原子。分子間的相互結合及加成反應。這個能量足以使大多數氣態有機物中的化學鍵發生斷裂,從而使其降解。從凈化空氣速率考慮,我們選擇了-C波段紫外線和臭氧發生器結合電暈電流較高化裝置采用脈沖電暈放吸附技術相結合的原理對有害氣體進行消除,其中-C波段紫外線主要用來去除硫化氫、氨、苯、二甲醛、**、尿烷、樹脂、等氣體及消毒清潔。污染介質在電離的作用下,產生活性自由基,活化后的污染物分子經過定向鏈化學反應后被脫除。當平均能量超過污染介質中化學鍵結合能時,分子鏈斷裂,污染介質分離,并在臭氧發生器吸附場的作用下被收集。介質內分子濃度及共存的介質成分。
等離子光氧一體機的技術原理,其實光化學及光催化氧化法是目前研究較多的一項專業氧化技術。所謂光催化反應,就是在光的作用下進行的化學反應。光化學反應需要分子吸收特定波長的電磁輻射,受激產生分子激發態,然后會發生化學反應生成新的物質,或者變成引發熱反應的中間化學產物。光化學反應的活化能來源于光子的能量,在太陽能的利用中光電轉化以及光化學轉化一直是十分活躍的研究領域。光催化氧化技術利用光激發氧化將O2、H2O2等氧化劑與光輻射相結合。所用光主要為紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工藝,可以用于處理污水中CCl4、多氯聯苯等難降解物質。另外,在有紫外光的Fenton體系中,紫外光與鐵離子之間存在著協同效應,使H2O2分解產生羥基自由基的速率大大加快,推動有機物的氧化去除。
國內外揮發性有機物排放管控現狀
石油化工起源于美國,上世紀20年代興起并形成了工業體系,在二戰后發展迅速,50年代在歐洲興起,60年代后發展到日本等發達國家。石油化工的出現,促使化學工業的發展出現了重大變革,石油和天然氣逐漸代替煤炭成為了化學產品生產的主要原料,石油化工成為各國的重要支柱產業。在上世紀60年代,石化工業區在美國興起,石化企業開始向油氣資源豐富,運輸條件便利的區域聚集,并不斷發展壯大。例如,依托墨西哥灣油田和港口形成的的美國休斯頓化學工業園,同時具備油氣資源、淡水和港口等優勢條件,不僅是美國石油行業的起源地,也逐漸發展成為了世界第一大化工生產中心,美國排名前200的能源公司中有45家在該工業園,包括美國液化空氣公司、杜邦公司、貝克石油集團等,銷售收入占全美石化行業收入的25%。
隨后,歐洲和日本等國家也在資源集中,交通便利的港口等地區興起了眾多大型石化工業區。例如,依托路德維希港建立的路德維希化工園區,由巴斯夫公司所有,擁有優勢鐵路、公路和水運運輸條件,年銷售收入達到150億美元以上。新加坡裕廊島石化園,依托東南亞海港新加坡港建立,憑借海上交通優勢、亞洲地區的原油供應和市場需求等優勢,目前,己經逐漸發展成為世界第三大石油煉制與石油進出貿易中心,固定資產投資和產業產出分別達11億和168億美元。
大氣中的揮發性有機物,在復雜的光化學反應作用下,能夠引起大氣的物化特性發生顯著變化,并通過長距離傳輸對區域環境產生重大影響。PM2.5源解析表明,揮發性有機物是形成PM2.5的主要前體物之一,在紫外光線照射下,與大氣中的氮氧化合物發生反應,產生臭氧等二次污染物,可以加劇大氣光化學反應程度、造成大氣中臭氧濃度上升、引起空氣質量惡化等環境問題。苯和甲苯等部分揮發性有機物達到一定濃度后,可以令人體中毒甚者引發癌癥,嚴重傷害人體健康。因此,研究揮發性有機物的排放特征及治理技術,己成為世界性的熱點課題。美國、歐盟等國家和地區,較早地認識到揮發性有機物污染的嚴重性和治理的必要性,己針對如何有效控制揮發性有機物的排放和污染開展了大量的研究工作,并制訂了一系列專門的法律、法規和排放標準。
美國早在上世紀70年代就開始了揮發性有機物的管控,先后出臺了《清潔空氣法案》(GAA)、《環境空氣質量標準》(NAAQS)等法案和標準,并不斷進行修訂和完善。例如,在1990的出臺的《清潔空氣法修正案》中增加了關于事故性有毒大氣污染物排放、空氣臭氧消耗等方面的規定,對污染源揮發性有機物的排放限值進行了明確要求,并要求開始應用泄漏檢測與修復技術(LDAR)。美國對揮發性有機物的管控是多層次,多方位的,以《清潔空氣法》中控制名錄和重點污染源清單為基礎,對源頭的排放總量進行削減,對生產過程中無組織排放進行控制,對末端排放的污染物進行治理;同時,增大違法成本,針對污染物排放情況實施處罰,在經濟懲罰的同時,還要追究相關民事與刑事責任。據統計,美國1970年揮發性有機物排放總量約為30632萬噸,2010年約為15132萬噸,降幅高達50.6%。
歐盟通過通用指令和行業指令結合的方式進行污染管控,如汽油存儲與配送指令94/63/EC,其中關于揮發性有機物的排放標準都是按照行業、工藝特點分別詳細具體的確定的。同時,針對揮發性有機物中不同化合物的組成及排放特點,英國、德國等部分國家建立了污染物排放分級管理制度,按照不同化合物的健康、環境危害大小進行分級分類管理,并根據相應危害級別確定不同的排放標準限值,有效提高了污染物管控和治理效率。
在揮發性有機物的分解處理方式中,VOC的分解處理技術包括燃燒法和非燃燒法。
1、燃燒法
所謂燃燒法,就是指通過燃燒的方式來將VOC中的碳氧化物分為為CO2的處理技術,該技術又可以被進一步細分為直接燃燒法、蓄熱燃燒法和催化燃燒法。因為絕大多數VOC都是由碳、氫、氧等構成的化合物,所以使用直接燃燒法就可以將VOC分解為CO2和H2O等物質。直接燃燒法的優點是裝置便宜,而且對很多VOC種類都適用,缺點是低濃度下需要添加助燃劑,而且產生的CO2對環境照樣存在一定程度的危害。直接燃燒法主要被用于印刷、涂裝等行業。蓄熱燃燒法是利用陶瓷等蓄熱體蓄熱燃燒分解VOC,優點是熱效率很高,缺點是催化燃燒設備成本很高,而且不能間斷運轉。蓄熱燃燒法通常被用于涂裝、印刷、化學成套設備等行業。催化燃燒法是通過加入催化劑的方式來降低氧化分解VOC時所需要的溫度,優點是可以實現低溫燃燒,而且產生的NO量較少,缺點是催化劑的使用成本較高,主要被用于印刷和化學成套設備等行業。
2、非燃燒法
非燃燒法主要包括以下幾類:第一,生物處理法。該方法主要利用微生物填充層來實現對通過VOC的轉化和處理,能夠將有機揮發性物質轉換為簡單的無機物;第二,光催化劑法。該方法是光氧凈化器通過借助光催化劑在紫外光輻射下具有較強氧化能力的空穴,進而實現對VOC的分解目的。第三,放電等離子體法。這種方法可以利用高能電子輻射來破壞VOC的結構,進而將其轉化成易回收或無害的物質。
近四十年來,我國的工業取得了突飛猛進式的發展和進步,這有力地促進了國民經濟的發展,但同時也帶來了一些消極問題,比如工業VOC給大氣環境帶來了嚴重危害,進而給經濟社會的持續發展形成了阻礙。現實中,VOC具有種類繁多、分布面廣的特點,所以給其治理工作增加了難度。但隨著我國對VOC污染問題的重視度不斷提升以及各種環保法規不斷嚴格VOC的排放標準,VOC治理技術也在不斷改進和完善。
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