目前,異味廢氣處理的主要方法有吸收法、生物法、光催化法、低溫等離子法、吸附法、燃燒法等。
◆吸收法
利用污染物質的物理和化學性質,使用水或化學吸收液對廢氣進行吸收去除的方法。該方法在設計操作合理的情況下去除效率很高,運轉管理方便。通常用以處理酸堿廢氣。
◆生物法
生物法是近年來研究較多的一種處理工藝,該方法最突出的優點是處理成本低廉、基本無二次污染。有機廢氣中的成分大都是低分子脂肪酸、胺類、醛類、酮類、醚類以及芳香族、氮化物和硫化物等。當這些物質被液相吸收后,特別容易被微生物分解氧化,從而達到去除的效果。如含氮的廢氣,經微生物的氨化作用后,分解為氨氣。氨氣又通過亞硝化細菌、硝化細菌的作用,進一步氧化為穩定的硝酸態化合物。含硫廢氣經微生物分解后,生成硫化氫。硫化氫可以被硫化細菌氧化生成硫酸鹽物質。生物凈化工藝就是基于這一原理,因此該方法要求被去除的廢氣具有非常好的水溶性,并且對微生物沒有致命的毒害作用。
◆光催化技術
光敏半導體催化氧化或納米金屬氧化物光催化也是近年來的研究熱點,但該技術的降解效率受控于污染物質與催化劑表面界面擴散速率,而且催化劑價格昂貴、很容易中毒失效,目前光催化技術很難用于大規模工業化應用,多局限于實驗研究及小風量應用階段。
◆低溫等離子法
低溫等離子法采用介質阻擋放電,此種方式對高壓、高頻電場通過雙層介質阻擋層產生低溫等離子體直接作用在廢氣分子上,通過高能電子及自由基的對污染分子進行斷鍵、氧化等一系列的物理化學反應,從而達到去除污染物的效果。
◆冷凝法
冷凝法是利用物質在不同溫度下具有不同飽和蒸汽壓這一物理性質,采用降低系統溫度或提高系統壓力的方法,使處于蒸汽狀態的污染物冷凝并從廢氣中分離出來的過程。
◆吸附法
該方法是當污染物質通過裝有吸附劑(如活性炭、硅藻土、陶瓷碎片和疏水分子篩等)的吸附塔時,利用該吸附劑對污染物的強吸附力,從而達到凈化廢氣的目的。常用的吸附凈化方法是活性炭吸附法,該方法設備簡單,去除效果好,多用于凈化工藝的末級處理。
吸附飽和后的活性炭可進行再生,重新獲得吸附能力。吸附再生方法眾多,最常用的為低溫加熱再生法。對于吸附沸點較低的低分子碳氫化合物和芳香族有機物的飽和炭,一般用100~200℃蒸汽吹脫使炭再生,再生可在吸附塔內進行。脫附后的有機物蒸汽經冷凝后可回收利用。此方法常用于氣體吸附的活性炭再生。
◆焚燒法
焚燒法衍生出很多種處理設備,按照原理可統一劃分為直接燃燒和熱力燃燒。直接燃燒是利用可燃的有機物作燃料,在有火焰的高溫下氧化消除,一般在可燃污染物濃度足夠高時才能適用。熱力燃燒氧化法是利用輔助燃料(如煤油、柴油、天然氣或液化石油氣等)燃燒放出的熱量,將含有VOCs的混合氣體加熱到要求的氧化凈化溫度,使廢氣及其它可燃組分在高溫下氧化成為無害的CO2和H2O,使排氣得到凈化。該工藝是將待處理的廢氣預熱到600-800℃,此時還可燒掉廢氣中可燃的超細微粒與氣溶膠顆粒,適用于對成分復雜的VOCs廢氣的凈化處理。
該方法的處理設備簡單,占用空間和面積較小,對VOCs處理徹底。熱力燃燒法的缺點是運行過程持續耗能,對較低濃度的VOCs廢氣,需要消耗大量的燃料助燃。但是該工藝可以處理其他方法處理不了的成分復雜、雜質含量大的VOCs廢氣,市場應用多。
由于燃燒法設備眾多,以下以應用最多的蓄熱焚燒設備(RTO)和催化燃燒設備為例進行介紹。
近年來由冶金行業采用并引申來的蓄熱室燃燒技術已用在了VOCs廢氣治理中。應用該技術可較好地解決運轉耗能問題。該技術由陶瓷蓄熱床、自動控制閥、燃燒室等部分組成。蓄熱的耐高溫陶瓷可通過周期性改變氣流方向,將高溫氣體的熱量蓄留,再由燃燒器補燃以保持燃燒室對VOCs廢氣的燃燒溫度,還可通過熱交換器回收尾氣余熱,因而降低阻燃燃料的消耗。目前此技術在線路印刷、涂裝、制藥等行業已有規模性應用。今后,在我國大氣污染控制治理中將起到重要作用。
◆催化燃燒法
在催化劑的作用下,廢氣中的可燃組分在較低溫度(250-400℃)下進行燃燒氧化,轉變為CO2和H2O。其主要特點是,預熱溫度低,VOCs廢氣的凈化過程為無焰燃燒,安全性好,也可回收熱能,對VOCs廢氣的濃度和熱值限制小,運轉費用相對較低。國外已有上百套裝置在運行。我國近年來也注意到該技術的經濟性特點與實用價值。
公司產品主要有兩大部分組成,一部分是以新風系統,濕膜加濕器,整體樓宇凈化系列產品,如中央空調電子空氣凈化器為主的室內環境治理產品;另一部分是以工