微波深紫外技术,净化原理:直接分解: 与一般紫外光解不同的是,微波场激发无极灯产生的紫外波长更短,其能量更大,达到7.2eV,远大于大部分的化合物的键能,因此,在微波场内增强紫外辐射能量的释放,能直接裂解VOCs或恶臭气体;废气处理之微波深紫外技术,间接分解: 反应体系中存在氧分子、水蒸气等,它们在高能光子的作用下产生O2、·OH等氧化自由基, 能加速氧化 VOCs;微波协同作用: 微波场的热效应使VOCs分子自身温度升高,能极大提高其氧化速度,而且它的离子化效应更为突出,可以极大提高VOCs分子原子的运动速度,提高VOCs分子与光子的撞击能量,使得VOCs快速氧化分解(1~2s内完成)。因此,工业排放的VOCs能在微波深紫外原子氧化下发生裂解、氧化、矿化成无机小分子、CO2和H2O。污染物排放标准不断升级,VOCs废气处理技术亟待创新。湖北VOCs催化剂

随着经济的发展,工业设备越来越多,空气污染也变的越来越严重。研究表明,工业废气含有有机化合物、硫化物、氟化物等化学物质,这些物质严重危害人体健康,很大程度上增加呼吸道相关重症的发病率。因此大气污染物的控制和降解是未来环境科学主要研究方向之一。废气污染物种类繁多,特性各异,对应不同类型的废气应选择合适的处理方式。本章节小编介绍废气处理的几种方法。常用的废气处理方法有:冷凝法、吸收法、燃烧法、催化法、吸附法等。二氯甲烷VOCs二级催化氧化技术可实现VOCs的高效降解,降低废气中的有机物浓度。

VOCs常用的方法:1、燃烧处理法,VOCs 为有机挥发性物质 , 易燃烧 , 可采用常温或催化氧化燃烧处理 ,而气体由引风管道通入锅炉或焚烧炉燃烧 , 但对高温有机气体还要经过安全论证。此法处理比较完全, 基本可以把VOCs 转化为CO2 、H2O 。2、吸收除气法,因 VOCs 一般都溶解于柴油或 200 # 汽油等有机溶剂 , 可用柴油或 200 # 汽油吸收 VOCs , 吸收后的溶剂可用于燃料或稀释剂。这种方法操作方便、成本低 , 但吸收处理后一般尚有挥发气体残余 , 因有机溶剂本身易挥发 , 因此不能使 VOCs 降为零 , 若遇高温 , 则吸收率更低。
吸附浓缩热氧化技术。吸附浓缩热氧化技术是治理大风量、低浓度VOC排放的较经济的技术途径。该技术将吸附浓缩单元和热氧化单元有机地结合起来,不只可以满足排放要求,还可以降低净化设备的投资、运行费用。特点:净化效率高,出口浓度稳定,吸附净化率可达97%,氧化净化率99%以上;沸石转轮吸附降低了火灾风险。它的缺点是设备的体积较大,工艺流程比较复杂,如果废气中有大量废气,则容易导致工作人员中毒,所以需要多使用活性炭。它适用于喷漆车间、各种印刷车间、半导体集成电路、液晶显示屏(LCD)等制造过程的排气处理。VOCs废气处理可以通过技术创新和研发来不断改进和优化。

根据“一企一策”的原则,根据客户的不同情况,为企业量身定制VOCs废气治理系统解决方案,方案经过专业人士组论证和工程部评估,节能高效、可实施。VOCs废气(挥发性有机化合物废气)的来源普遍,包括工业生产过程中的排放、溶剂使用、交通运输等。这些废气对环境和人类健康构成威胁,因此需要有效的处理和治理技术。VOCs废气的主要特点包括:1. 挥发性:在常温下很容易挥发形成气体,造成大气污染。2. 多样性:成分复杂,含有多种有机化合物。3. 环境影响:破坏臭氧层,危害人类健康和生态环境。微生物降解技术具有条件温和、环境友好等优点,适用于多种VOCs的处理。湖北VOCs催化剂
超临界水氧化技术可实现VOCs的无害化处理,具有高效、环保特点。湖北VOCs催化剂
等离子体分解法,等离子体分解法是在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,引发了一系列复杂的物理、化学反应,从而使污染物得以降解去除的一种废气治理方法。优点:工艺简洁,低耗节能,设备材料抗氧化强,抗腐蚀,使用寿命长,能高效去除含有挥发性有机物、无机物、硫化氢、氨气等主要污染物的废气。缺点:等离子体技术在废弃物处理过程中,所要求的真空环境,带来了一定的技术难题,现在还是在处于研究阶段,目前很多研究只针对单一的污染物。湖北VOCs催化剂