詳細介紹
稀釋擴散法
原理:將有臭味地氣體通過煙囪排至大氣,或用無臭空氣稀釋,降低惡臭物質濃度以減少臭味。適用范圍:適用于處理中、低濃度的有組織排放的惡臭氣體。優點:費用低、設備簡單。缺點:易受氣象條件限制,惡臭物質依然存在。
噴漆房廢氣處理方案
一般來講,在使用納濾膜進行的膜分離過程中,溶液中各種溶質的截留率有如下規律:隨著摩爾質量的增加而增加;在給定進料濃度的情況下,隨著跨膜壓差的增加而增加;在給定壓力的情況下,隨著濃度的增加而下降;對于陰離子來說,按NO3-、CI-、OH-、SO42-、CO42-順序上升。對于陽離子來說,按H+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cu2+順序上升。納濾膜應用納濾膜的這些性能決定了其在飲水處理中*的廣闊的應用,簡述如下。
水吸收法
原理:利用臭氣中某些物質易溶于水的特性,使臭氣成分直接與水接觸,從而溶解于水達到脫臭目的。適用范圍:水溶性、有組織排放源的惡臭氣體。優點:工藝簡單,管理方便,設備運轉費用低 產生二次污染,需對洗滌液進行處理。缺點:凈化效率低,應與其他技術聯合使用,對硫醇,脂肪酸等處理效果差。
曝氣式脫臭法
原理:將惡臭物質以曝氣形式分散到含活性污泥的混和液中,通過懸浮生長的微生物降解惡臭物質 適用范圍廣。適用范圍:截至2013年,日本已用于糞便處理場、污水處理廠的臭氣處理。優點:活性污泥經過馴化后,對不超過極限負荷量的惡臭成分,去除率可達99.5%以上。缺點:受到曝氣強度的限制,該法的應用還有一定局限。
噴漆房廢氣處理方案
概念-聲音大小由振幅決定;-聲音高低由頻率決定;-聲壓就是大氣壓受到聲波擾動后產生的變化,聲音有強弱之分,單位是帕斯卡。-考慮人耳對聲音強弱的反應的特性,用對數方法將聲壓分為百十個級,稱為聲壓級。-階次n是旋轉部件因旋轉造成的振動或噪聲的響應,每旋轉一圈振動發生的次數。r*n/6-頻率f是每秒鐘振動發生的次數。-轉速r是每分鐘轉動的圈數。-傅里葉變換:無窮多個不同頻率的正弦波的疊加,可以合成出一個方波,這就是傅里葉變換的思想。
催化氧化工藝
原理:反應塔內裝填特制的固態填料,填料內部復配多介質催化劑。當惡臭氣體在引風機的作用下穿過填料層,與通過特制噴嘴呈發散霧狀噴出的液相復配氧化劑在固相填料表面充分接觸,并在多介質催化劑的催化作用下,惡臭氣體中的污染因子被充分分解。適用范圍:適用范圍廣,尤其適用于處理大氣量、中高濃度的廢氣,對疏水性污染物質有很好的去除率。優點:占地小,投資低,運行成本低;管理方便,即開即用。缺點:耐沖擊負荷,不易污染物濃度及溫度變化影響,需消耗一定量的藥劑。
低溫等離子體
低溫等離子體是繼固態、液態、氣態之后的物質第四態,當外加電壓達到氣體的著火電壓時,氣體分子被擊穿,產生包括電子、各種離子、原子和自由基在內的混合體。放電過程中雖然電子溫度很高,但重粒子溫度很低,整個體系呈現低溫狀態,所以稱為低溫等離子體。低溫等離子體降解污染物是利用這些高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的污染物作用,使污染物分子在極短的時間內發生分解,并發生后續的各種反應以達到降解污染物的目的。
低溫等離子體空氣凈化設備能夠顯著治理的污染有:VOC、惡臭氣體、異味氣體、油煙、粉塵,也可用于消毒殺菌。低溫等離子體技術是一種全新的凈化過程,不需要任何添加劑、不產生廢水、廢渣,不會導致二次污染。
目前,該方法因降解效率不高而處于研究開發階段,研究重點在于探索反應器,提高并充分利用催化劑的活性。2等離子體凈化等離子體被稱為物質的第4種形態,由電子、離子、自由基和中性粒子組成,為導電性流體,總體上保持電中性。按照離子溫度的不同,可分為平衡等離子體和非平衡等離子體。近年來發展起來的非平衡等離子體技術,具有工藝簡單、效率高、能耗低、適用范圍廣等優點。它是通過高電壓放電形式,產生大量的高能電子或高能電子激勵產生的O、ON基等活性粒子,破壞VOCs分子中的C-C=C或C-C等化學鍵,使其中的CF等發生置換反應。
制冷和制熱(熱泵)是人為實現降溫或加溫的過程和措施,也就是利用一定的裝置系統人為地將某一空間(或某些物質)內的(固有的或現有的)熱量迅速的吸收后轉移釋放到另一空間(或另一部分),被吸收了熱量的空間內(或物體)溫度降低(相對),得到了更多熱量的空間(或物質)內溫度升高。長期以來,由于種種原因和傳統的科研模式,制冷與制熱技術的開發和應用至今仍未達到應有的發展水平,特別是大型空調裝置(制冷機組)只能用于制冷降溫,只有部分功率較小的風冷空調具有雙溫(熱泵)功能,但是制熱供暖效果較差,特別是寒冬用以制熱供暖時效果更差,大都需要附加電加熱用以補充供熱;就近幾年發展興起的所謂水源熱泵和地源熱泵空調裝置,有兩種不同配置模式,一種是較大型的冷暖型機組利用了簡單的外置流程轉換,使傳統制冷機組(冷水機組)在冷凝器中而產生的熱水和蒸發器產生的低溫冷水,通過流程轉換閥的轉換分別輸出;另一種是小型機組,采用四通換向閥的轉換作用實現熱泵機組的冷暖轉換達到分別用于供冷或供暖的目的,難以實現理想的多用途兼顧的雙溫效果和節能效果。