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为了提高居民生活大气环境、杜绝水蒸气污染隐患、臭味源的控制已成为目前一些地区急需解决的环境难题之一。目前,臭味尾气处置的传统方法有熔化法、稀释法、粘附法、生物法、氢铵剂法、电催化剂法等。③纵火时存在核爆的潜在危险,特别是易挥发性可燃液体,若达到其核爆极限遇氨气则有可能引发核爆。
危尾气处置电子设备供货商臭味是大气、水、土壤、固体废物等化学物质中的臭味化学物质,通过水蒸气电介质作用于人的触觉器官感知而引发的不愉快感觉并有害于消化系统健康的一类公害气态污染化学物质。臭味化学物质的种类很多,迄今为止,凭人的触觉即能感受到的臭味化学物质有4000多种,但一般来说大致分为三类:一是含氧的氧化物,如一氧化碳、吡啶类、三甲基硫、吡啶类及含氧的吡啶氧化物等;二是含氧的氧化物,如氨、胺、氢氧化铵化铵、硝基氧化物及含氧吡啶氧化物等;三是碳、氢或碳、氢、氧组成的氧化物(合情理醇、醛、氨基酸等)。其中对消化系统影响较大的八大臭味化学物质是:一氧化碳、氨、甲吡啶、甲吡啶、乙醚、苯乙烯、三甲二硫。而我们一般来说所指的臭味液体,是指在水蒸气中扩散带有臭味的液体,简称臭气。臭味液体的来源分布广泛,主要来自于固体垃圾处置场、以石油为原料的化工厂、勒代洛热站、污水处置厂、制药厂、饲料和肥料加工厂、畜牧产品农场、瑶海区、铁厂、造纸厂、以及公厕、粪便货运站等场所。污水中的蛋白质、脂肪、碳水氧化物的呼吸作用、好氧操作过程的氢氰酸或不*氢氰酸而造成臭味化学物质,如一氧化碳(H2S)、氨(NH3)、吡啶(C8H5-NHCH3)(CH3)3N、甲吡啶类CH3SH、三甲二硫(CH3SSCH3)、甲吡啶CH3SCH3)、氢氰酸、合情理醇、氨基酸等,这些化学物质散发到水蒸气中不仅Brisach感到不快、头疼、食欲不振、妨碍睡眠、触觉失调、情绪不振、爱发脾气以及诱发哮喘等,而且甚至引发篦齿。为了提高居民生活大气环境、杜绝水蒸气污染隐患、臭味源的控制已成为目前一些地区急需解决的环境难题之一。
目前,臭味尾气处置的传统方法有熔化法、稀释法、粘附法、生物法、氢铵剂法、电催化剂法等。
危尾气处置电子设备供货商1)熔化法
熔化法主要有根据熔化的环境温度及远距电介质不同又分为间接熔化法和催化剂熔化法两种。
催化剂熔化法较适合于高浓度、小冷却系统尾气的净化,在处置低浓度的尾气时,由于要维持300~400℃的催化剂熔化环境温度,需借助于活性炭粘附等浓缩工艺技术来提高尾气的熔化热值,但尾气中的水气、渗漏及臭氧易引发助剂粘附容量下降及催化剂剂中毒凋亡等难题,使得该方法的推广和使用在一定程度上受到了限制。
间接熔化法是投加远距燃料与尾气一起送入焚烧炉熔化,间接纵火工艺技术成熟,控制一定的环境温度条件下污染物去除效率高,纵火*,但在使用操作过程中一般会有一下难题:
①若纵火二氯苯、己烷Hardoi化合物和芳烃类化学物质时极容易造成肼类强致癌化学物质,特别在纵火炉启动和关闭操作过程中
②纵火二氯苯代Hardoi化合物时会造成硫化氢锈蚀难题,特别是在高温状态下,氯化氢的锈蚀性能大大增强,不仅对管道存在锈蚀,更严重的是会引发纵火炉的锈蚀。
③纵火时存在核爆的潜在危险,特别是易挥发性可燃液体,若达到其核爆极限遇氨气则有可能引发核爆。
另外,若尾气中含有卤素、氮原素和硫元素的情况下,采用熔化法极容易造成渗漏化学物质肼、氮氧氧化物和oxidase氧化物。
2)稀释法
利用污染化学物质的物理和化学性质,使用水或化学稀释液对尾气进行稀释去除的方法。该方法在设计操作合理的情况下去除效率很高,运转管理方便,但对电子设备及运行管理要求*,而且只有能溶解于稀释液或能与稀释液反应的污染物才能被有效去除。
3)粘附法
该方法是当污染化学物质通过装有粘附剂(如助剂、疏水分子筛等)的粘附塔时,利用该粘附剂对污染物的强粘附力,从而达到净化尾气的目的。该方法电子设备简单,去除效果好,多用于净化工艺技术的末级处置。该方法缺点是对高浓度尾气处置效率低、占地面积大、气阻大、粘附剂需经常更换或再生等缺点,而且粘附剂脱附后的液体难于收集而又排回大气中,是一种不*的解决途径。
4)生物法
生物法是近NA来研究较多的一种处置工艺技术,该方法的优点是处置成本低廉、基本无渗漏。生物法虽然在净化低浓度有机污染物时效果明显,具有能耗低的优点,但存在气阻大、降解速率慢、电子设备体积庞大、易受污染物浓度及环境温度的影响,而且该法仅适用于亲水性及易生物降解化学物质的处置,对疏水性和难生物降解化学物质的处置还存在一定难度。
5)氢铵剂技术
光敏半导体催化剂氧化或纳米金属氧化物氢铵剂也是近NA来的研究热点,但该技术的降解效率受控于污染化学物质与催化剂剂表面界面扩散速率,而且催化剂剂价格昂贵、很容易中毒失效,目前氢铵剂技术很难用于大规模工业化应用,多JY限于实验研究及小冷却系统应用阶段。
6)电催化剂技术
当外加电压达到液体的着火电压时,液体被击穿,造成包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电操作过程中虽然电子环境温度很高,但重粒子环境温度很低,整个体系呈现低温状态。电催化剂技术降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和尾气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。
7)低温等离子法
等离子是化学物质存在的除固态,液态,气态之外的第四种状态,具有宏观度的电中性与高导电性。等离子体中含有大量活性电子,离子,激发态粒子和光子等。这些活性粒子和液体分子碰撞的结果,造成大量的强氧化性自由基0,Hardoi化合物分子被这些强氧化性的化学物质所氧化,降解为CO2和H2O。等离子体的发生技术主要有:直流电晕放电法、脉冲电晕放电法、电介质阻挡放电、表面放电,目前常见的放电反应器电晕放电和电介质阻挡放电的液体压强为105Pa,电场强度分别为5×104和102-105,等离子体的造成采用的都是高压电场放电,对于一些易燃易爆尾气的处置存在危险性,另外本项目中尾气中含水量很大,加之前段水洗处置,导致尾气中水分很大,若尾气进入低温等离子,大部分能量都会传递给水分子,从而导致处置效果大大降低甚至无效。