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一文了解活性炭吸附法工艺流程、处理要求及成本分析!

2019-04-17

水吸收法


原理:利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。适用范围:水溶性、有组织排放源的恶臭气体。优点:工艺简单,管理方便,设备运转费用低 产生二次污染,需对洗涤液进行处理。缺点:净化效率低,应与其他技术联合使用,对硫醇,脂肪酸等处理效果差。


曝气式活性污泥脱臭法


原理:将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质 适用范围广。适用范围:截至2013年,日本已用于粪便处理场、污水处理厂的臭气处理。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99.5%以上。缺点:受到曝气强度的限制,该法的应用还有一定局限。


多介质催化氧化工艺


原理:?#20174;?#22612;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?#21916;悖?#19982;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:?#32479;?#20987;负荷,不易污染物浓度及温?#32570;?#21270;影响,需消耗一定量的药剂。


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?#20445;?#27668;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,并发生后续的各?#22336;从?#20197;达到降解污染物的目的。


吸附现象是发生在两个不同的相界面的现象,吸附过程就是在界面上的扩散过程,是发生在固体表面的吸附,这是由于固体表面存在着剩余的吸引而引起的。


吸附可分为物理吸附和化学吸附;物理吸附亦称范德华吸附,是由于吸附剂与吸附质分子之间的静电力或范德华引力导致物理吸附引起的,当固体和气体之间的分子引力大于气体分子之间的引力?#20445;?#21363;使气体的压力低于与操作温度相对应和饱和蒸气压,气体分子也会冷凝在固体表面上,物理吸附是一种吸热过程。


化学吸附亦称活性吸附,是由于吸附剂表面与吸附质分子间的化学?#20174;?#21147;导致化学吸附,它涉及分子中化学键的破坏和重新结合,因此,化学吸附过程的吸附热较物理吸附过程大。


在吸附过程中,物理吸附和化学吸附之间没有严格的界限,同一物质在较低温度下往往是化学吸附。活性炭纤维吸附以物理吸附为主,但由于表面活性剂的存在,也有一定的化学吸附作用。


活性炭对废气吸附的特点:


对于芳香族化合物的吸附优于对非芳香族化合物的吸附。


?#28304;?#26377;支键的烃类物理优于对直链烃类物质的吸附。


对有机物中含有无机基团物质的吸附总是低于不含无机基团物质的吸附。


对分子量大?#22836;?#28857;高的化合物的吸附总是高于分子量小?#22836;?#28857;低的化合物的吸附。


吸附质浓度越高,吸附量也越高。


吸附剂内表面积越大。吸附量越高。


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