颗粒活性炭使用的安全问题要预防颗粒活性炭在吸附及解吸过程中着火。着火的主要原因是活性炭对溶剂的吸附热或者是溶剂的氧化反应热在活性炭层中蓄积,异常升温而导致自然着火。活性炭是多孔性结构,导热性差,容易引起局部蓄热。在正常条件下操作,吸附所产生的热量与吸附放热应处于平衡状态。但当吸附的溶剂发生氧化、分解时,该平衡便遭到破坏,从而进一步加速了氧化、分解反应,终导致温度的异常升高。特别是回收、甲基乙基甲酮、环已酮等酮类溶剂时,着火危险性更大一些。因而,应严格控制吸附、解吸温度及交替周期,不能使吸附周期过长。生物降解生物处理技术是利用微生物代谢活动降解VOCs,将其转化为无害的小分子物质的工艺。常见的生物降解装置包括生物洗涤池、生物滤池和生物滴滤塔,这三种设备的生物降解原理基本相同并以生物滴滤塔为常见。生物滴滤塔具有较大的空隙率和较小的床层压降,通过喷淋循环液可以有效控制塔内微生物的生长环境,如pH、营养物浓度等,从而避免反应产物在床层内的积累。影响生物滴滤塔良好运行的主要因素如下:VOCs气体的种类水溶性VOCs比较容易降解,各种气体的降解难易程度为醇类、酯类、醛类、苯类,醇类容易降解。废气处理哪家棒?鸿锦环保棒!线材厂废气处理方案
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优点:活性污泥经过驯化后,对不超过极限负荷量的恶臭成分,去除率可达。缺点:受到曝气强度的限制,该法的应用还有一定局限。废气处理设备催化氧化工艺原理:反应塔内装填特制的固态填料,填料内部复配多介质催化剂。当恶臭气体在引风机的作用下穿过填料层,与通过特制喷嘴呈发散雾状喷出的液相复配氧化剂在固相填料表面充分接触,并在多介质催化剂的催化作用下,恶臭气体中的污染因子被充分分解。适用范围:适用范围广,尤其适用于处理大气量、中高浓度的废气,对疏水性污染物质有很好的去除率。优点:占地小,投资低,运行成本低;管理方便,即开即用。缺点:耐冲击负荷,不易污染物浓度及温度变化影响,需消耗一定量的药剂。废气处理设备低温等离子体低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的着火电压时,气体分子被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解。
冷凝法废气中分离出来,直接回收。但这种情况下,离开冷凝器的排放气中仍含有相当高浓度的VOC,不能满足环境排放标准。要获得高的回收率,系统需要很高的压力和很低的温度,设备费用地增加。这种处理方法主要适用于浓度高且温度比较低的有机废气处理。通常适用于VOC含量高(百分之几),气体量较小的有机废气的回收处理,由于大部分VOC是易燃易爆气体,受到极限的限制,气体中的VOC含量不会太高,所以要达到较高的回收率,需采用很低温度的冷凝介质或高压措施,这势必会增加设备投资和处理成本,因此,该技术一般是作为一级处理技术并与其它技术结合使用。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。深圳市鸿锦环保科技有限公司是一家致力于环保工程建设的高科技企业,凭借专业的技术团队和高效的项日管理,我们实现了坏保工程的快速交付。公司注重建策品质的肥控,从材料选择到施工细节,均严格遵循行业标准和客户要求。确保每一个项日都能达到标准。我们始终坚持以客户为中心,积极响应市场需求,不断创新和完善服务。废气处理就找鼎合环保设备,质量好。
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根据状态、温度和离子密度,等离子体通常可以分为高温等离子体和低温等离子体(包子体和冷等离子体)。其中高温等离子体的电离度接近1,各种粒子温度几乎相同系处于热力学平衡状态,它主要应用在受控热核反应研究方面。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。其中电子温度(Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。一般气体放电子体属于低温等离子体。截至2013年,对低温等离子体的作用机理研究认为是粒子非弹性碰撞的结果。低温等离富含电子、离子、自由基和激发态分子,其中高能电子与气体分子(原子)发生撞,将能量转换成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解和电离等一系列过秸处于活化状态。一方面打开了气体分子键,生成一些单分子和固体微粒;另一力生.OH、H2O2.等自由基和氧化性极强的O3,在这一过程中高能电子起决定性作用,离子的热运动只有副作用。常压下,气体放电产生的高度非平衡等离子体中电子温层氏度)远高于气体温度(室温100℃左右)。在非平衡等离子体中可能发生各种类型的化学反应,主要决定于电子的平均能量、电子密度、气体温度、有害气体分子浓度和≥气体成分。线材厂废气处理方案