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介绍进行甲苯废气治理的传统方法

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介绍进行甲苯废气治理的传统方法

发布日期:2019-06-28 作者: 点击:

  废气是一种有毒有害的气体,在生产和生存过程中被人类挤出。工业废气治理特别适用于化工领域,钢铁厂,制药厂,焦化厂和炼油厂等,排放大量废气,污染严重,影响人体健康。废气中有多种污染物,其物理化学性质非常混乱,毒性不一样。来自燃料燃烧的废气含有二氧化硫,氮氧化物(NOx),碳氢化合物等;由于工业生产中使用的材料和工艺的差异,有害气体和固体废物被排放,并含有重金属和盐等各种成分。放射性物质;汽车的废气排放物含有铅,苯和苯酚等碳氢化合物。有毒有害物质通过呼吸道和皮肤进入人体后,长期低浓度或短期高浓度打鼾可形成人体呼吸,血液,肝脏等系统和器官的暂时性和永久性疾病,尤其是苯并芘多环芳烃。间接导致人体致癌,引起人们的高度重视。


  各种生产公司从大气污染物中释放出紧张的来源。如果大量排放到大气中而不进行处理,将不可避免地导致大气质量下降,这将对人类健康造成严重危害,给人民的经济造成巨大损失。


  情景污染越来越受到人们的关注,是污染的主要来源之一。随着立法的日益普及和企业社会责任的增加,对工作场所条件的监测和检测已成为许多企业的必然要求。包括ISO14001,OSAS18001和SA8000等城市在内,需要研讨会提供监测报告。


  废气监测方法包括现场采样方法和实施室检测方法。工业废气治理还可以利用污染源继续在线监测系统,实现对废气参数的主动监测。随着测试技术,仪器和设备的不断发展,废气监测的发展趋向于监测无机污染物(二氧化硫,氮氧化物等)对有机污染物的监测;从整体情况来看,趋势是量化单体因素。分析;从普通的,更常见的污染物趋势到低水平,高危害的污染物监测。越来越多的废气污染物如二恶英,多环芳烃和挥发性有机化合物引起了人们的关注。中国为大多数废气污染企业设定了一个连贯的有限排放模型,并触及了对大多数常见污染物的监测。随着技能的发展,污染物监测范围不断扩大,企业可以委托进行情景保护或第三方检测。

介绍进行甲苯废气治理的传统方法

  甲苯是挥发性有机化合物的代表,其管理技术已成为研究的热门话题。总结了甲苯处理的介绍和机理。总结了放电方法,放电参数和低温等离子体体协以及处理甲苯,催化剂类型和放电形式以及低温等离子体的催化技术。人们期待甲苯在技术处理方面的发展方向。低温等离子体技术处理中的甲苯处理率很高,但选择性差。通过协同催化技术,可以进一步提高选择性,具有良好的应用前景。


  挥发性有机物(VOCs)在常温下的饱和蒸汽压大于70Pa,在常压下的沸点小于260。 C的有机化合物的总称为1 |,碳氢化合物,醇类,酯类,酸类,胺类和腈类更常见[2]。挥发性有机化合物种类繁多,指示的毒性和刺激作用在人体内引起各种不适反应,对人体健康有很大影响。一些挥发性有机化合物会在紫外线下与大气中的氮氧化物发生光化学反应而形成光化学烟雾。口。现在,一旦它引起了社会的广泛关注,在2012年的中国《重点地区大气污染防治十二五计划》,它首次被明确提出开始控制VOCs,因此VOCs的控制和管理非常紧张和紧迫。甲苯作为挥发性有机化合物的代表,主要用于钢铁冶炼行业,如建筑材料,钢铁冶炼,煤油精炼,有机化学品和家具制造等行业,特别是作为大气污染的主要来源。在焦化的关键中,煤在抑制空气的条件下进行干馏。产生大量含有甲苯等有机物质的气体是非常有害的,因此甲苯在研究情况下的管理技术已成为国家钟表的核心。


  甲苯在工业废气治理中的传统管理技术主要包括吸附法,吸附法,膜分离法,冷凝法,催化燃烧法,光催化氧化法和生物法。各种方法都有各自的优点,但低温已经腐烂多年。等离子体技术与传统处理技术相比,具有实用范围广,工艺简单,二次污染少的特点,在VOCs管理中备受关注。为此,本文介绍了低温等离子体的概述及其去除甲苯的机理。重点介绍了低温等离子体技术单独使用甲苯的放电方式,甲苯的放电参数,以及催化技术的低温等离子体处理后的甲苯的催化剂类型和放电形式。并且预计甲苯在低温等离子体技术处理中的方向。


  Langumir于1928年首次提出等离子体来表达电离气体,并用于随后的研究报告中。它是分子,原子,离子,电子和自由基等粒子的聚集体。它是固体,液体和焓。外面的第四种物质具有形状。根据热力学平衡,等离子体可分为两种类型:热力学平衡和非热力学平衡。详细信息请参见表1。热力学平衡等离子体具有高宏观温度并且可以解毒难以处理的废物。在这种情况下,它主要用于处理固体废物,但是处理气态污染物不需要产生高温。非热力学平衡等离子体,即低温等离子体,粒子温度通常在300到400K之间,电子温度可以达到104K。宏观温度接近室温,电子能量高,高能电子与气体分子和原子碰撞。将能量转换为基态分子和原子的内能,一系列过程,如CH-感应的引发,电离和解离,负气体处于活化形式和大量活性颗粒和自由自由基发生在碰撞过程中,引起物理变化和化学反应。反响。因此,低温等离子体被认为是有前景的有机废气治理技术。


  甲苯在低温等离子体中的降解主要通过三种方式实现,即高能电子解离,电荷转移和活性物种攻击。具有混响的活性物质包括高能电子,H,OH,NO 2以及放电或O 3分解的活性。 O等等。在1.27d1上CC键的键能为5.0至5.3eV,在苯环上CC键的键能为5.5eV,甲基与苯环之间的CC键键能为4.4eV,高能粒子等离子体放电产生的能量范围在1到10 eV之间[1。当甲苯分子被高能粒子攻击时,主要有三种氧化分解途径:甲基脱氢10×7d1,然后苯甲醛在H或OH的作用下,苯甲醛进一步氧化成苯甲酸; 2苯环与甲基之间的CC键断裂,在OH,NO2和O的作用下形成硝基酚物质;在3苯环开环之后,它逐渐被氧化成CO2和H2O,如图1所示。


  根据放电方法的不同,产生低温等离子体的方法分为电晕放电法,电介质法抗放电法(Dielectric Barrier Disge,DBD)和辉光放电法。目前甲苯的广泛使用主要是电晕放电和介质抗蚀剂放电。


  电晕放电方法包括直流电晕放电和脉冲电晕放电。根据电压实例,它可分为直流电晕,交流电晕和高频电晕。电晕放电等离子体混响器如图2所示。混响器主要通过直流电源或脉冲电源产生电流,使电子迁移率高的电子通过电场强度加速,以获得足够的能量和污染物分子。该系列回应。例如,谢志辉等。[1 pulse脉冲脉冲放电减少甲苯。当电压为34kV时,正负脉冲下的降解率高达42.5%,但无论是正脉冲还是负脉冲,甲苯降解率随电压增加而增加。大而非线性增加;聂勇称为欺骗晕放电方法。低密度甲苯废气在在线板式混响器中降解。当电压峰值为69kV时,甲苯的去除率可达到88%,降解产物主要是CO2和H2O。随着电压的增加,CO是CO产品的一部分。浓度增加;胡等于心脏,脉冲电晕等离子技能被净化。甲苯,发明的高流动,低浓度甲苯废气可以实现更好的去除,最高的去除率可以达到85.4%。电源起毛方法在处理挥发性有机化合物时具有高去除率,但由于高能耗,其工业用途受到限制。现在它主要停留在实施室。


  介电电阻放电方法的放电特性与气体成分,频率,介电材料和电压的操作条件密切相关。介电电阻放电等离子体(DBD)混响器通过将绝缘介质插入放电空间而放电。常用的介电材料是石英,玻璃,陶瓷和刚玉。 DBD混响器的结构为扁平,圆柱形和表面,如图3所示。在平面DBD中,混响结构可分为三种类型[见图3(a)]:首先,反应发生在两者之间他们俩。电介质和接地电极,电介质和接地电极都可以与混响气体相互作用;介电材料位于两个电极之间,并且混响受两个电极的影响。第三是混响发生在两层电介质之间,这避免了电极的影响。圆柱形DBD混响结构有两种方式可供选择[图3(b),即混响发生在两种介质之间或电介质和电极之间。例如,郭腾欺骗DBD混响器以分解氮气中的甲苯尾气,并在放电与电源结合时发明最佳气体流速,从而在初始浓度时产生最高的放电功率和甲苯降解速率为10 ppm(从1 ppm到10)。甲苯的降解率可以达到98%,但随着气体流量的增加,混响器中的平均可用能量会减少,因此降解的尾气中有机副产物的浓度会降低;郭等。 DBD混响器可减少甲苯尾气。当能量密度为90 Wh/m3时,去除率可达到甲苯的90%以上。李晶欣接受变频开关电源,并采用DBD反射器来减少甲苯排放。结果表明,局部强度为9.7 kV。当频率为400 Hz时,甲苯的去除率可达80.9%;杜赭华当介质通过电阻器放电时,本发明的氧气将产生大量活性颗粒,其将与气体反应并改善气体处理的顺应性。 DBD混响处理甲苯降解服用率高,占地面积小。这是低温等离子体技术处理的热门话题。 甲苯是一个热门话题,但混响过程中存在许多副产品,并存在二次污染问题。


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