惡臭廢氣處理設備-除臭設備

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所  在  地蘇州市

更新時間:2022-03-02 10:00:13瀏覽次數(shù):2052次

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惡臭廢氣處理設備的常見的方法有生物分解法、活性碳吸附法、等離子法、植物噴灑液除臭法等。以下是幾種目前國內外最常見惡臭氣體處理的除臭設備 1、等離子除臭設備 等離子法是利用高壓電極發(fā)射離子及電子,破壞惡臭分子結構的原理,轟擊廢氣中惡臭分子,從而裂解惡臭分子,對低濃度的惡臭氣體凈化效果明顯,

惡臭廢氣處理設備常見的方法有生物分解法、活性碳吸附法、等離子法、植物噴灑液除臭法等。以下是幾種目前國內外最常見惡臭氣體處理的除臭設備 1、等離子除臭設備 等離子法是利用高壓電極發(fā)射離子及電子,破壞惡臭分子結構的原理,轟擊廢氣中惡臭分子,從而裂解惡臭分子,對低濃度的惡臭氣體凈化效果明顯,在正常運行情況下可達到80%以上,能處理多種臭氣充分組成的混合氣體,不受濕度的影響,且無二次污染;但用電量大,且還需要清灰,運行維護成本高,對高濃度易燃易爆氣體極易引起爆炸。 2、植物噴灑液除臭設備 植物噴灑液除臭法是通過向產生惡臭氣體的空間噴灑植物提取液將惡臭氣體進行中和、吸收,達到脫臭的目的,除臭效果低濃度可達到50%,不同的臭氣選擇不同的噴灑液,需經(jīng)常添加植物噴灑液,且需維護設備,運行維護費用高,易造成二次污染。 3、 微生物分解除臭設備 生物分解法是利用循環(huán)水流將惡臭氣體中污染物質容于水中,再由水中培養(yǎng)床培養(yǎng)出微生物,將水中的污染物質降解為低害物質,除臭效率可達70%,但受微生物活性影響,培養(yǎng)出來的微生物只能處理一種或幾種相近性質的氣體,為提高處理效率和穩(wěn)定運行,必須頻繁添加藥劑、控制PH值、溫度等,這樣運行費用相對比較高,投入人工也比較多,而且生物一旦死亡將需要較長時間重新培養(yǎng)。(對比分析表詳見附件1) 3、 活性碳吸附除臭設備 活性碳吸附法是利用活性炭內部空隙結構發(fā)達,有巨大比表面積原理來吸附通過活性炭池的惡臭氣體分子,初期處理效率可達65%,但極易飽和,通常數(shù)日即失效,需要經(jīng)常更換,并需要尋找廢棄活性碳的處理辦法,運行維護成本很高,適用于低濃度、大風量氣體,對醇類、脂肪類效果較明顯,但濕度大的廢氣效果不明顯,且容易造成環(huán)境二次污染。 4、 紫外光冷燃燒除臭設備 紫外光冷燃燒除臭設備是采用高能UV紫外線,在光解凈化設備內,裂解氧化惡臭物質分子鏈,改變物質結構,將高分子污染物質裂解、氧化為低分子無害物質,其脫臭效率可99%,脫臭效果大大超過國家1993年頒布的惡臭物質排放標準(GB14554-93),能處理氨、硫化氫、甲硫醇、甲硫醚、苯、苯乙烯、二硫化碳、三甲胺、二甲等高濃度混合氣體,設備壽命在十年以上,該凈化技術可靠且非常穩(wěn)定,凈化設備無須日常維護,只需接通電源即可正常使用,且運行成本低,無二次污染。紫外光冷燃燒除臭設備適用范圍:食品加工廠、肉類加工廠、屠宰場、家禽飼料場、造紙廠、污水處理廠、垃圾轉運站、糞便處理等有機和無機物惡臭氣體的脫臭凈化處理。煉油廠、橡膠廠、皮革廠、印刷廠、化工廠、中西藥廠、金屬鑄造廠、塑料再生廠、噴涂溶劑等有機和無機物惡臭氣體的脫臭凈化處理。


惡臭廢氣處理設備工藝流程
廢氣通過引風機抽出,進入水觸媒式光分解臭氣處理設備,在經(jīng)過1.2s的光分解后,再進入廠方原有的噴淋塔內,在噴淋塔內完成裂解反應過程,再達標排放、
(1):惡臭氣體凈化處理的工藝圖:
             集氣罩-----抽出管道-----風機-----水觸媒光催化設備------反應管道-----排放口
(2):惡臭氣體凈化處理的工藝流程圖:

 技術原理
QL-GCH-2000水觸媒式臭氣處理設備技術原理:
(1)、本產品利用特制的高能高臭氧雙頻紫外線光束照射惡臭氣體,改變惡臭氣體如:丙酮、氨、三甲胺、硫化氫、甲硫氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC類,苯、甲苯、二甲苯的分子鏈結構,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在高能紫外線光束照射下,降解轉變成低分子無臭無害化合物、CO2和H2O。
(2)、臭氧產生
利用高能紫外線光束,使空氣中產生大量的自由電子,這些電子大部分能被氧氣所獲得,形成負氧離子(O3-),負氧離子不穩(wěn)定,很容易失去一個電子而變成活性氧(臭氧),臭氧是高級氧化劑,既可以氧化分解有機物和無機物,對主要臭氣氨、三甲胺、硫化氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯等,都可以與臭氧發(fā)生反應,在臭氧的作用下,這些惡臭氣體由大分子物質被分解為小分子物質,直至礦化。
臭氧產生過程如下式所示:
2、·OH (羥基自由基)的產生:
本設備同時可利用紫外光束與納米級TiO2的作用產生·OH,溶于水中的臭氧也可產生·OH。
·OH(羥基自由基)是*活性的氧化劑之一,氧化能力明顯高于普通氧化劑,與惡臭氣體反應,礦化程度更高。幾種氧化劑的氧化電位比較見下表:
氧化劑
反應
氧化電位/V
·OH
·OH+H++e-→H2O
3.06
O3
O3+2H++2e-→O2+H2O
2.07
H2O2
H2O2+2H++2e-→2H2O
1.77
HClO
HClO+H++2e-→Cl-+H2O
1.63
Cl2
Cl2+2e-→2Cl-
1.36
 
 (3)、光照分解
惡臭氣體利用排風設備輸入到本凈化設備后,凈化設備運用高能UV紫外線光束及臭氧對惡臭氣體進行協(xié)同分解氧化反應,使惡臭氣體物質其降解轉化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通過排風管道排出室外。
(4). TiO2光催化機理
TiO2光催化材料作為一種N型半導體催化劑,它的禁帶寬度為3.2EV。當它收到波長等于或小于387.5NM的光照射時,價帶的電子就會受到激發(fā)進入導帶,同時會在價帶上形成對應的空穴,即產生光生電子-空穴對。光生電子(e-)具有很強的氧化還原能力,它不僅可以將吸附在半導體顆粒表面的有機物活化氧化,還能使半導體表面的電子受體被還原。而受激發(fā)產生的光生空穴(h+)則是良好的氧化劑,一般會通過與化學吸附水(H2O)或表面羥基(OH-)反應生成具有很強氧化能力的羥基自由基(•OH)。研究表明羥基自由基幾乎能夠氧化所有有機物并使之礦化設備所產生紫外線光束與納米級TiO2的作用產生·OH。
 
(5)、光照分解原理
利用高能UV光束裂解惡臭氣體中細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸(DNA),再通過臭氧進行氧化反應,*達到脫臭及殺滅細菌的目的。設備內分解氧化過程在1-2秒內完成。為達到最佳凈化效果,經(jīng)過JF-2000觸媒式光分解臭氣處理設備處理后需有6秒反應時間。









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