化工行业VOCs治理技术
活性炭纤维与传统炭材料相比具有以下优良性能:
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化工行业VOCs治理新技术
低温等离子体技术
低温等离子体技术是近年来发展起来的另一种VOCs治理新技术。低温等离子体技术治理VOCs的主要原理是在较高的电场强度下,利用介质放电产生的等离子体以极快的速度反复轰击废气中的气体分子,去、电离和裂解废气中的各种成分,破坏VOCs分子的结构。通过氧化等一系列复杂的化学反应,使复杂大分子污染物转变为一些小分子的安全物质,如CO2、H2O、CO和NO2;或使有毒有害物质转变为无害或低毒低害物质。
低温等离子体技术动力消耗低,装置简单,易于操作,占地面积小,使用方便,近年来得到迅速发展。
催化氧化技术
催化氧化技术的工作原理是VOCs在250~450℃温度的环境和相关催化剂的条件下,发生氧化反应,生成二氧化碳和水,从而达到处理VOCs的目的。
光催化技术是指在光照在半导体的条件下,当光子能量高过催化剂的吸收阈值时,半导体的价带电子能够从价带跃迁到导带,产生光生电子和空穴,继而空气中的纳米颗粒物表面形成超氧负离子,后和催化剂表面形成的羟基自由基将挥发性有机物转化成二氧化碳和水无害物质。
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化工行业VOCs治理新技术
低温等离子体技术
低温等离子体技术是近年来发展起来的另一种VOCs治理新技术。低温等离子体技术治理VOCs的主要原理是在较高的电场强度下,利用介质放电产生的等离子体以极快的速度反复轰击废气中的气体分子,去、电离和裂解废气中的各种成分,破坏VOCs分子的结构。通过氧化等一系列复杂的化学反应,使复杂大分子污染物转变为一些小分子的安全物质,如CO2、H2O、CO和NO2;或使有毒有害物质转变为无害或低毒低害物质。
低温等离子体技术动力消耗低,装置简单,易于操作,占地面积小,使用方便,近年来得到迅速发展。
催化氧化技术
催化氧化技术的工作原理是VOCs在250~450℃温度的环境和相关催化剂的条件下,发生氧化反应,生成二氧化碳和水,从而达到处理VOCs的目的。
光催化技术是指在光照在半导体的条件下,当光子能量高过催化剂的吸收阈值时,半导体的价带电子能够从价带跃迁到导带,产生光生电子和空穴,继而空气中的纳米颗粒物表面形成超氧负离子,后和催化剂表面形成的羟基自由基将挥发性有机物转化成二氧化碳和水无害物质。