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- 发布时间
- 2019-01-22 11:11:16
挥发性有机物(VOCs)指常压下能够以气态形式排放到空气中的有机化合物,按其化学结构分别为:烷类、芳烃类、酯类、醛类等。常见的有机物如:ben、甲ben、二甲ben、ben乙xi、氯甲wan等。挥发性有机物(VOCs)进入大气后不断积存,形成颗粒物、有机气溶胶,至畸、致AI,危害动植物生长,持久影响生态环境。
挥发性有机物(VOCs)排放量大、浓度低、成分复杂,常见有机废气治理方法如:焚烧、吸附、冷凝、生物膜法、低温等离子、光催化氧化等,单独运用或无法达成经济高效运行,或不能满足严苛的排放标准。
焚烧法(RTO):能耗大、运行成本高,适合处理高浓度、小风量有机废气。
吸附法(活性炭):投资小、工艺简单,易饱和,必须与脱附、冷凝、焚烧等方法联用才能满足排放要求。
冷凝法:与吸收、吸附等方法联用,将有机废气吸附浓缩后冷凝、分离,回收其中有价值的有机物。此法适用浓度高、风量小的有机废气处理场合。缺点是:投资、能耗、运行费用高,冷凝回收物提纯处理后,仍有相当部分液态废弃物需要进一步处理。该方案与生产设备、生产工艺存在匹配关系,果壳活性炭,偏离这种匹配关系将提高治理成本,影响治理效果。
沸石转轮浓缩 焚烧法:沸石转轮浓缩设备基本依靠进口,自主产品尚不成熟。该方案同样与生产设备、生产工艺存在匹配关系。
低温等离子、光催化氧化法:挥发性有机物处理效率低,只能作为辅助性的治理手段。
高温等离子焚烧技术是高频(30KHz)高压(100KV)大功率电源在特定条件下的聚能放电,产生3千℃等离子态高温气流。
有机废气在反应器中经过压缩、高压聚能放电成为高温等离子体。反应器压力增高,气体体积急剧膨胀,在高温、高电势的双重作用下,有机废气瞬间(万分之5秒)成为高温等离子体,其中长分子链裂解成单质原子,有机物清除率大于98%。
高温等离子焚烧装置无需浓缩,便可直接处理低浓度、大风量有机废气。每处理1万立方米/小时有机废气,仅消耗10kW电力。
从资金投入和营运成本考量,高温等离子焚烧方案要优于浓缩吸附 RTO焚烧方案。
在使用期间,随着蒸气被吸附,活性炭的表观重量逐渐增加。对于一般常见的蒸气,优质果壳活性炭在达到饱和使用期之前所能吸附的量为其本身重量的20-50%,这时要用新活性炭或再生活性炭替换。有些类型的吸附器在制造时就考虑送回到供应厂商去再生回用;
一些是可处理的类型,活性炭批发,活性炭耗尽之后就废弃。所谓现场再生是很少实际使用的,除非使用期很短,例如溶剂回收。换活性炭时间间隔的长短,随着使用的活性炭量和碳质以及污染特性而变化。在轻度污染的建筑物内,当所安装的吸附器容量充足时,可能几年之后才需要换碳。
在严重污染的空间,所用吸附器的容量又过小时,可能在6个月或更短的时间内就需要换碳。由前所述可以看出,显然容量计算和(或)估算所根据的资料存在相当大的试验误。
了解由于涉及装置过小所引起的可能危害的性质是很重要的。一般说来,仅仅稍小一些的系统在一定的时间内可以得到满足的净化结果,但使用期则相应缩短。如果安装较大的单元,增加的活性炭并不会浪费,而是延长使用期,换活性炭的时间间隔将较长。更为重要的是加大容量使系统更有效地应付周期性强烈污染的情况。直到现在,我们认为净化是为了回用而作为回收空气的一个措施。在特殊地段,当收集的空气不适合于回用时,情况就不同了。
一、三类孔的半径如下:
大孔 1000-10000A
过渡孔 20-1000A
小微孔 20A
一般活性炭的微孔容积约为0.15-0.9ml/g,表面积占活性炭表面积的95%以上,活性炭与其他吸附剂相比,具有微孔特别发达的特征,过度孔的容积为0.02-0.10ml/g,表面积不超过总表面积的5%。大孔容积0.2-0.5ml/g,表面积只有0.5-23?g。吸附时,大孔可以应用多层吸附理论,过渡孔可以应用毛细管凝结理论,微孔可以应用容积填充理论。细孔中大概有一端闭塞的,也有两头都开口的,还有孔与孔交错在一起的,具体情况还不太清楚。从常识上可以想象,活性炭具有少数大孔上分枝形成许多过渡孔,再进一步从过渡孔上分枝形成无数的微孔的树枝状结构。这种结构也并非适用于所有场合。因为上述细孔分布特征仅为一般情况,活性炭的性质受多种因素的影响,不同的原料、不同的活化方法及条件,制得的活性炭的细孔半径也不同,表面积所占比例也不同。
二、吸附机理
大孔内表面积发生多层吸附,在活性炭中它的比例很少,大部分只能起着作为被吸附分子进入吸附部分的通路作用,但它作为支配吸附速度因素,在实用中很重要。过渡孔的作用不是单纯的,在许多情况下与大孔相同,煤质活性炭,作为被吸附质的通路而支配着吸附速度,但在某种程度相对应下发生毛细管凝结,并对不能进入微孔的那样的大分子也起着吸附部位作用。活性炭的吸附作用大部分由微孔进行,吸附量受微孔支配。在活性炭中微孔肯定发达,但他的发达程度以及过度孔和大孔的多少随制备方法及原料的不同有很大的差别,合川区活性炭,相应活性炭的吸附能力是多种多样的,因为吸附是在固体表面上发生的现象,故可以认为比表面积是表示吸附能力的重要因素。