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VOCs處理是目前廢氣處理中比較重要的一個類型,常見的處理控制技術有回收技術和摧毀技術。
吸附技術
在VOCs的處理技術中,吸附法的使用zui為普遍。吸附法是利用多孔性固體吸附劑處理廢氣混合物,使其中所含的一種或數種組分濃縮于固體表面上,以達到分離的目的。
吸收技術 吸收法是采用低揮發性或不揮發性溶劑對氣相污染物進行吸收,再利用有機分子與吸收劑之間物理性質的差異進行分離的氣相污染物控制技術。
冷凝技術
冷凝技術是利用物質在不同溫度下具有不同飽和蒸氣壓這一性質,采用降溫、加壓的方法,使氣態的有機物冷凝而與廢氣分離。
該法特別適用于處理體積分數在1%以上的有機蒸氣。在工業生產中,一般要求VOCs體積分數在0. 5%以上時方采用冷凝法處理,其處理效率在50%一85%之間。冷凝過程可在恒定溫度下用增大壓力的辦法來實現,也可在恒定壓力的條件下用降低溫度的辦法來實現。
膜技術
膜分離法的基本原理是利用氣體在膜中的滲透、擴散,根據混合氣體中各組分在壓力的推動下透過膜的傳遞速率不同,從而使不同氣體選擇性地透過,進而達到分離的目的。
燃燒技術
燃燒破壞法是近年來研究比較廣泛的一種VOCs處理技術,尤其適用于濃度較低的VOCs,主要分為直接燃燒和催化燃燒兩大類。
光催化技術
光催化氧化法是利用催化劑的光催化活性,使吸附在其表面的VOCs發生氧化還原反應,zui終轉化為CO2 ,H20及無機小分子物質。
臭氧分解技術
臭氧分解技術是利用特制的高能高臭氧UV紫外線光束照射VOCs氣體,使VOCs氣體分子鏈裂解降解轉變成低分子化合物,再通過臭氧進行氧化反應,使其變為CO2、H2O等。
等離子體技術
低溫等離子體技術又稱非平衡等離子體技術,是在外加電場的作用下,通過介質放電產生大量的高能粒子,高能粒子與有機污染物分子發生一系列復雜的等離子體物理一化學反應,從而將有機污染物降解為無毒無害物質。
單一的處理技術有時無法達到凈化要求,所以常常幾種技術聯合使用,以降低成本、提率。
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