。UV光解氨气的处理过程为:氨分子在高能紫外光线照射下被激活为活跃的的N、H自由基,同时紫外光线照射空气中的氧气激活为活性氧,进而与氧气结合产生臭氧,被拆解为的N、H自由基与臭氧发生氧化反应,反应生成无臭无味的低分子化合物H2O和N2。UV光解净化恶臭气体效率高,UV光解氨、非甲烷总烃的分解率大于95%,且反应时间很短(2~3s)。3运行效果项目投入运行后,检测结果:处理后尾气中HCI、NH3及非甲烷总烃的排放速率分别为:0.84、1.62、0.4mm,均远低于《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573—2015)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554—1993)二级排放标准中的要求。 4结论(1)UV光解与喷淋吸收组合技术处理含酸恶臭气体切实可行,排放尾气中HCl、NH3及非甲烷总烃的排放速率都低于标准限值;(2)UV光解净化器通过臭氧氧化反应和裂解反应能高效同时分解NH3、非甲烷总烃等多种恶臭气体,为处理其他工厂的含酸恶臭气体提供参考;(3)含酸恶臭气体处理系统的成功投用,既实现了尾气的达标排放,又明显改善了车间的职业卫生环境、保护了职工的健康。 目前中国各地大气污染污染状况还不容乐观,尤其是**废气污染。随着对大气环境污染越来越重视,相关的环保产业也随之不断壮大和发展,针对**废气处理设备也呈现出多种多样,厂家也越来越多,各自也有各自的的特点。对于客户来说,一般处理废气的原理可以理解,但是是否能够达到预期的处理效果,确有所顾虑。对于设计单位来说,怎样为客户提供一套既可靠又经济的处理设备才是关键。结合以往的实际工作经验和案例,此次浅谈就活性炭处理工艺与催化燃烧处理工艺,在设计与实际使用过程中遇到的一些问题和注意点进行探讨。 1**废气处理工艺比选要素常见的**废气处理工艺有:活性炭/棉吸附、生物洗涤吸收、等离子、光催化氧化、冷凝回收、催化燃烧、热力焚烧等。但选择哪种合适有效的处理工艺,就需要根据实际情况进行工艺比选。正常情况下,首先需要考虑废气中的污染因子、产生浓度、废气排放量,其次就是要考虑需要的去除效率,在了解上述两方面的基础上,再考虑采用何种工艺。但具体采用哪种工艺合适,还需要进一步对废气的温度、湿度、污染因子特性(熔点、沸点、易燃易性、水溶性、是否含有卤素、粘性)以及非**性污染因子(如:颗粒物)等,做进一步的分析。 同时也要兼顾处理工艺的安全性、经济性以及稳定性等。2活性炭吸附工艺2.1工艺原理及适用范围活性炭是经过活化处理后的碳,其具备比表面积大,孔隙多的特点,使其具有较强吸附能力。颗粒碳比表面积一般可达700—1200m2/g,其孔径大小范围在1.5nm一5um之间。其吸附方式主要通过2种途径:一是活性炭与气体分子间的范德华力,当气体分子经过活性炭表面,范德华力起主导作用时,气体分子先被吸附至活性炭外表面,小于活性炭孔径的分子经内部扩散转移至内表面,从而达到吸附的效果,此为物理吸附;二是吸附质与吸附剂表面原子间的化学键合成,此为化学吸附。 活性炭吸附一般适用于大风量、低浓度、低湿度、低含尘的**废气。2.2影响吸附效果的因素活性炭的吸附能力主要是受其本身的比表面积、孔隙大小、分子间力、化学键合成等因素影响;而在实际应用中,对活性炭装置的设计,关键是活性炭的过滤面积、过滤风速、活性炭的层厚。活性炭过滤风速在《吸附法工业**废气治理工程技术规范》(HJ2026—2013)中,可以查到固定床吸附,采用颗粒状吸附剂气体流速宜低于0.6m/s,采用纤维状吸附剂气体流速宜低于0.15m/s,采用蜂窝状吸附剂气体流速宜低于1.2m/s;过滤面积即可根据处理风量和过滤风速计算得出。