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煙用香精香料工業(yè)廢氣處理(二)
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        四、臭氧分解法

        臭氧氧化技術近年來逐步被環(huán)境工作者重視,其技術的研究和應用在環(huán)境工程中展現了廣闊的發(fā)展前景。由于臭氧的強氧化性(+2.07,僅次于氟),在一定的反應條件下,可把環(huán)境中大多數化合物氧化,生成一些單原子分子,對有機物有強烈的氧化降解作用。臭氧在水溶液中的分解比在氣相中迅速得多,在標準壓力和溫度下,其溶解度比氧大十倍;臭氧在含有雜質的水溶液中可迅速分解回復到氧氣,由于以上特性,因此臭氧氧化技術應用在環(huán)境治理工程中應具有處理效果好、處理范圍廣、無二次污染的效果,因而具有廣闊的發(fā)展前景。近年來,臭氧氧化技術主要表現在臭氧氧化技術與其它技術的聯合使用以及應用各種催化方法強化臭氧氧化單元的氧化能力兩個方面。

        五、等離子技術

        被稱為物質第四形態(tài),是目前國內外大氣污染治理中極具應用前景的技術方法之一,其凈化作用機理主要基于,高頻放電所產生的高能電子、正負離子、激發(fā)態(tài)粒子和具有強氧化性的自由基能夠打開某些有害氣體分子的化學能,如: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分解為單質原子或無害分子。眾多學者對脈沖電暈等離子體技術凈化有機污染物二甲苯進行了實驗研究,考察了脈沖峰值電壓、脈沖頻率、氣體流量、氣體入口質量濃度等因素對凈化效率的影響。結果表明,二甲苯去除率隨脈沖峰值電壓、脈沖頻率的增大而升高,隨氣體流量、氣體進口質量濃度的增大而降低。該方法對低濃度、大流量的二甲苯廢氣能達到較好的去除效果。

        六、光催化

        采用高能-C波段光束在光能凈化設備內,裂解氧化惡臭物質分子鏈,改變物質結構,質,裂解、氧化成為低分子無害物質,如水和二氧化碳等,從而產生淡淡臭氧味溶解于空氣中,變成氧氣。

        流星雨狀的高能臭氧與介質內分子(原理)發(fā)生非彈性碰撞,將能量轉化成基態(tài)分子(原子)的內能,發(fā)生激發(fā)、離解、電離等一系列過程使污染介質處于活化狀態(tài)。達到凈化除臭的效果。

        污染介質在電離的作用下,產生活性自由基,活化后的污染物分子經過定向鏈化學反應后被脫除。當平均能量超過污染介質中化學鍵結合能時,分子鏈斷裂,污染介質分解,并在臭氧發(fā)生器吸附場的作用下被收集。介質內分子濃度及共存的介質成分。對氣態(tài)有機污染物的降解機理:有足夠的能量來產生自由基,引發(fā)一系列復雜的物理、化學反應。由臭氧發(fā)生器作用引起的氣體有機物化學反應是在氣相中進行的電離、離解、激發(fā)、原子.分子間的相互結合及加成反應。這個能量足以使大多數氣態(tài)有機物中的化學鍵發(fā)生斷裂,從而使其降解。

        從凈化空氣效率考慮,我們選擇了-C波段激光線和臭氧發(fā)生器結合電暈電流

        高化裝置采用脈沖電暈放吸附技術相結合的原理對有害氣體進行消除,其中-C波段紫外線主要用來去除硫化氫、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、甲醇、丙酮、尿烷、甲硫醚、二硫化碳、三甲胺、二甲基醚、樹脂、等氣體及消毒滅菌。

        七、工藝選擇

        根據以上各種有機廢氣和惡臭處理方法的分析,現場踏勘情況及甲方提供的資料數據,結合本公司多年的廢氣治理經驗,綜合考慮各種方案的特點后,適用于生產廢氣處理方法為中試車間采用:加藥噴淋旋流板塔+光催化+加藥噴淋旋流板塔處理,乙醇廢氣采用:二級噴淋旋流板塔。

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