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1 .生物法
生物法净化vocs废气是近年来开展起来的空气污染操控技能, 它比传统工艺出资少, 运转费用低,操作简单,使用规模广,是最有期望替代焚烧法和吸附净化法的新技能。
vocs废气的生物法净化实质上是使用微生物的生命活动将废气中的有害物质转变成简单的无机物( 如CO2 和H2O ) 及细胞物质等,首要工艺有生物洗涤法、生物过滤法和生物滴滤法三种。
有机废气生物处理是一项新的技能,因为反应器涉及到气、 液/ 固相传质及生化降解进程, 影响因素多而复杂,有关的理论研讨及实践使用还不够深化、广泛,许多问题需求进一步讨论和研讨,首要包含树立精确的反应动力学形式;填料特性以及如何战胜颗粒物在滤床中积累造成的阻塞; 动态负荷( 浓度和废气流量动摇较大) 的调控; 最适工艺参数的确定;高浓度有机废气的治理;适合于特定有机物降解的细菌品种和接种办法等。
2 .膜别离
膜别离技能是选用对有机物具有挑选性浸透的高分子膜, 在必定的压力下使vocs浸透而到达别离的目 的。当vocs气体进入膜别离系统后,膜挑选性地让vocs气体通过而被富集,脱除了vocs的气体留在未浸透侧,可以达标排放;富集了vocs的气体可去冷凝收回系统进行有机溶剂的收回。挑选此办法收回废气中的丙酮、四氢吠喃、甲醇、乙睛、甲苯等,收回率可达9 7 %以上。目前,该办法正迅速开展成为石油化工、制药、食品加工等职业收回vocs的有效办法。
膜别离法适用于中高浓度废气的处理。 膜系统的费用与进口气体流速成正比, 与vocs的浓度关系不大。此法最好用于高浓度、小流量和有较高收回价值的有机溶剂的收回,但其设备出资较高。跟着对环境问题的越来越重视,膜别离技能的使用远景会很广阔。这是因为该法是一种清洁技能,从膜别离系统出来的是收回的有机溶剂和净化了的排放气,减少了二次污染的发作,跟着高效别离膜的开发和价格的下降,膜技能的使用会越来越广。
3 .非平衡等离子体法
等离子体是不同于固、液、气等状况,由大量的正负带电粒子和中性粒子组成并表现出团体行为的一种准中性气体。当电子温度T e ;离子温度T ; 时,称为非平衡态等离子体,其电子温度可到达1 0 4 K以 上, 而离子和中性粒子的温度却只有3 0 0- 5 0 0 K 。 系统处于热力学非平衡态,其表观温度较低,所以非平衡态等离子体又可称为低温等离子体。
大气压非平衡等离子体技能在处理vocs,尤其是大气中低体积分数的vocs方面具有共同的效果。选用与催化剂合用,改进等离子体反应器结构等手段,能量效率可到达实用化水平。
今后的研讨方向是: 1 ) 寻觅开发能与催化剂进行最佳配置的等离子体反应器, 包含放电形状,放电选用形式,电极结构,放电管( 或板) 结构以及输入电源的功能等;2 )寻觅能促使化学反应,进步能量效率的合适催化剂;3 )等离子体反应器长时间运转操作的安稳性;4 )研讨放电对处理进程中的中心产品或最终产品的影响及后处理问题等。
4 .半导体光催化氧化法
在继F u j i s h i m a 等有关TiO2 单晶电 极上光解水的 报导之后,1 9 7 7 年F r a n k 等人使用半导体材对污染物进行光催化降解取得了突破性的开展,从此半导体多相光催化作为一个簇新的领域得了深化而广泛的研讨。其中TiO2因为具有抗化学和光腐蚀、功能安稳、无毒、催化活性高、廉等优点而最受重视和具有广阔的使用远景。
半导体的能带结构是不接连的,充满电子的价带 ( V B )和空的导带 ( C B )之间由禁带隔开。在p H为1 时的带隙是3 .2 e V 。 用光照耀半导体光催化剂时,当光子能量高于半导体的禁带度,半导体的价带电子发作带间跃迁,即从价带跃迁到导带,从而发作光生空穴和电子;这些生空穴和电子具有很强的氧化和还原才能,可以将吸附到光催化剂外表的污染物完全降解为无无害的无机小分子化合物,无二次污染问题。
近年来,跟着资料、化学科学的开展,纳米资料TiO2 光催化技能开端在vocs废气处理中得到了用。纳米资料因为其存在超细微粒和量子尺度效应,外表原子多,比外表积大,光催化剂吸附机物的才能增强,进步了催化剂的光催化活性,但我国在这方面的研讨还有待进一步的开辟。后首要着眼于制备光催化净化技能所需核心资料一光催化剂,规划普适化的光催化反应器,通不同改性的办法以进步光催化剂的吸附才能、光吸收才能、电荷别离才能,一起尝试不同的方将光催化剂负载于载体上,从实践上讨论复合光催化剂在室内空气净化上的使用。