等离子反应法:
利用含高能量活性基团的等离子体分解废气分子,化工有机废气治理,生成二氧化碳和水,从而达到净化废气的目的。但此方法运用在易1燃易1爆的喷漆有机废气处理中不太适合,存在安全隐患,且设备的后期维护较复杂。
直接燃烧法:
使用石油或天然1气作为辅助燃料燃烧加热混合物加热到一定温度(700℃- 800℃),时间停止某些,燃料燃烧产生的有害气体。该方法工艺简单,设备投资低,但能耗高,运行成本高。
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在废气处理设备当中,吸收设备是相对来说比较常见的,这种设备在应用的过程中,能够吸收一些相应的废气,然后通过热交换之后进入到了宝贝的顶部,这样就能够在一定的条件之下被吸收,在整个应用的过程中,能够进行回收和利用,适用于浓度比较高的一些废气。
各种常见的废气化学性质及光解反应机理
化学反应的实质是旧键破坏和新键形成的过程。破坏化学键需供给能量,形成化学键放出能量,化学反应本质上是新旧分子键的能量之差。
光化学反应的本质也同化学反应一样。用高能紫外光分解恶臭气体,使其分子键裂解转变成无臭气体,也就是意味着要切断恶臭分子的分子链。要切断恶臭分子的分子链,就要使用比恶臭分子的结合能强的光子能。
波长较短的紫外线其光子能量越强,如,波长为170nm的紫外线,其光子能量为700 KJ/mol,波长为253.7nm的紫外线,其光子能量为472 KJ/mol,波长为365nm的紫外线,其光子能量328 KJ/mol等等,像这些波段的紫外线它们能量当级都比大多数恶臭气体的分子结合能强,所不同的是,波长在200nm以下的短波长紫外线能分解O2分子,生成的O*与O2结合生成臭氧O3。
用这种方式获得的臭氧,因获得复合离子光子的能量后,能极为迅速地分解,分解后产生氧化性更强的自由基O、OH、H2O等。O、OH、H2O与裂解后的恶臭气体原子发生一系列协同、氧化反应,恶臭气体终被氧化降解为低分子物质如:水和CO2,SO4、等等,而达到终的脱臭净化目的。
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