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要考虑需要的去除效率,在了解上述两方面的基础上,再考虑采用何种工艺。但具体采用哪种工艺合适,还需要进一步对废气的温度、湿度、污染因子特性(熔点、沸点、性、水溶性、是否含有卤素、粘性)以及非有机性污染因子(如:颗粒物)等,做进一步的分析。同时也要兼顾处理工艺的安全性、经济性以及稳定性等。
活性炭对于芳香族化合物的吸附优于非芳香族化合物的吸附,对带有支键的烃类物质的吸附优于对直链烃类物质的吸附;对含有机***物质的吸附总是低于不含无机***物质的吸附;对分子量大和沸点高的化合物的吸附总高于分子量小和费点低的化合物的吸附;吸附质浓度越高,吸附量也越高;吸附剂内表面积越大,吸附量越高。
目前气体加热、热交换、催化剂填料层的设计,都可以查阅相关资料进行设计计算,但将这些设备组合为一个系统进行设计,因各设备厂商之间存在市场竞争关系和技术保密,关键的设计计算还无法查阅。现就系统在实际工程使用中,发现的一些问题归纳如下。
(1)活性炭升温和催化燃烧室升温控制。在使用脱附 催化燃烧时,应将催化燃烧室温度升至工作温度后,然后再对活性炭进行逐步升温脱附;而有些厂家设计在催化燃烧室的温度没有达到设计温度时,就开始对活性炭进行升温脱附,此种情况造成脱附出的废气无法有效的经过催化燃烧室燃烧。
膜分离技术
膜分离技术的基础就是使用对有机物具有选择渗透性的聚合物膜,该膜对有机蒸气较空气更易于渗透10-100倍,从而实现有机物的分离。适于高浓度、高价值的有机物回收,其设备费用较高。
的膜分离为单级膜分离系统,直接使压缩气体通过膜表面,实现VOC的分离。单级膜因分离程度很低,难以达到分离要求,而多级膜分离系统则会大大增加设备***,故而在这方面的技术还有很大的研究空间。
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等离子技术工艺介绍
等离子技术空气污染物控制系统运用气体充放电造成具备高宽比反映特异性的颗粒与各种各样有机化学、无机物空气污染物产生反映,进而使空气污染物分子结构溶解变成小分子水化学物质或空气氧化成非常容易解决的化学物质而被除去。
这一技术性的较大特性是能够、方便快捷地对多种多样空气污染物开展毁坏溶解,应用的机器设备简易,占有的室内空间较小,并合适于多种多样办公环境。
等离子技术工艺基本原理及步骤用以解决挥发性有机化合物的主要是电弧放电,关键的溶解体制以下:在释放的静电场下,在电级室内空间中的电子器件得到 了动能并刚开始加快。健身运动的全过程中的电子器件与气体分子结构互相撞击,使气体分子结构被激起、弱电解质或吸咐电子器件变成空气负离子。
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