




生物法 该法基于成熟的生物处理污水技术上发展起来,具有能耗低、运行费用少的特点,在国外有一定规模的运用。其缺点在于污染物在传质和消解过程中需要有足够的停留时间,废气处理工艺,从而增大了设备的占地,同时由于微生物具有一定的耐冲击负荷限值,增加了整个处理系统在启停时的控制或维护困难。该法目前在国内污水站废气治理中有少量运用,对于工业废气中治理的运用很少。
等离子法
等离子法利用等离子废气处理设备中的介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含较高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,转化为co2和h2o等物质,从而达到净化废气的目的。
废气处理常用的几种方法
水吸收法
脱臭原理:利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的 适用范围:水溶性、有组织排放源的恶臭气体。
药液吸收法
脱臭原理:利用臭气中某些物质和药液产生化学反应的特性,去除某些臭气成分 适用范围:适用于处理---量、高中浓度的臭气。
吸附法
脱臭原理:利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相 适用范围:适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体。
低温等离子废气处理设备的技术机理:
等离子体去---臭是通过两个途径实现的:一个是在高能电子的瞬间是高能量作用下,打开某些有害气体分子的化学键,使其直接分解成单质原子或无害分子另一个是在大量高能电子、离子、激发态粒子和氧自由基、氢氧自由基(自由基因带有不成对电子而具有很强的活性)等作用下的氧化分解成无害产物。主要有下面几个过程:
1、在高能电子作用下,强氧化性自由基o、oh、oh2的产生
2、有机物分子受到高能电子碰撞被激发,及原子键断裂形成小碎片基团和原子
3、o、oh、ho2与激发原子、有机物分子、废气处理公司破碎的基团、其他自由基等发生一系列反应,有机物分子终被氧化降解为co、co2、h2o。去除率的高低与电子能量和有机物分子结合键能的大小有关。
从除臭机理---析,主要发生以下反应:
h2o+o2、o2-、o2+——so3+h2o
nh3+o2、o2-、o2+——nox+h2o
h2s去除率可达91.9%,nh3去除率可达93.4%,臭气浓度去除率可达93.6%。
从上述反应来看,恶臭组分经过处理后,转变为nox、so2、co2、h2o等小分子,在一定的浓度下,各种反应的转化率均在95%以上,而且恶臭浓度较低,因此产物的浓度极低,均能被周边的---所接受。

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