吸收法,吸收法可分为化学吸收及物理吸收,由于有机废气中含有大量的“三苯”气体,化学活性低,一般不能采用化学吸收。物理吸收是废气中一种或几种组分溶解于选定的液体吸收剂中,这种吸收剂应具有与吸收组分有较高的亲和力,低挥发性,同时还应具有较小的挥发性,吸收液饱和后经加热解吸再冷却重新使用。优点:适合于温度低、中高浓度的废气,能够有选择性地吸收硫化氢等废气,工艺流程简单,且不需外加蒸汽和外加其他热源。缺点:需配备加热解析冷凝等回收装置,装机体积大、投资较大,同时还存在二次污染,净化效果不理想。废气处理设备能够净化废气中的颗粒物、气体污染物等。化工废气处理设计乙级资质

催化燃烧法,催化燃烧是在催化剂的作用下,将废气中的有害可燃组分完全氧化为二氧化碳和水的过程。优点:催化燃烧器净化率高、工作温度低、能量消耗少、对可燃组分浓度和热值限制少,操作简便和安全性好。缺点:有的气体燃烧条件苛刻,需高温、高空和高水蒸气分压,因此催化剂必须具备较高的活性、高热稳定性和较高的水热稳定性,以及一定的抗中毒能力。活性炭吸附法,活性炭吸附是将有机废气由排气风机送人吸附床,有机废气在吸附床被活性炭吸附剂吸附而使气体得到净化,净化后的气体排向大气即完成净化过程。优点:吸附率高,运行能耗低,费用成本低,安全可靠,适用于有爆裂的危险场所,吸附剂可以回收,节能环保。缺点:不耐高温,在湿润的条件下不能保持很好的吸附能力;易燃,较快达到饱和吸附而失去效用;产生二次固体或液体污染物。化工废气处理设计乙级资质废气处理技术的不断优化,为工业生产的绿色发展提供了有力支撑。

活性炭吸附工艺的优缺点,优点:适用于低浓度的各种污染物;活性炭价格不高,能源消耗低,应用起来比较经济;通过脱附冷凝可回收溶剂有机物;应用方便,只与同空气相接触就可以发挥作用;活性炭具有良好的耐酸碱和耐热性,化学稳定性较高。缺点:吸附量小,物理吸附存在吸附饱和问题,随着吸附剂的消耗,吸附能力也变弱,使用一段时间后可能会出现吸附量小或失去吸附功能;吸附时,存在吸附的专一性问题,对混合气体,可能吸附性会减弱,同时也存在分子直径与活性炭孔径不匹配,造成脱附现象;
液体吸收法,液体吸收法指的是通过吸收剂与有机废气接触,把有机废气中的有害分子转移到吸收剂中,从而实现分离有机废气的目的。这种处理方法是一种典型的物理化学作用过程。有机废气转移到吸收剂中后,采用解析方法把吸收剂中有害分子去除掉,然后回收,实现吸收剂的重复使用和利用。从作用原理的角度划分,此方法可分为化学方法和物理方法。物理方法是指利用物质之间相溶的原理,把水看作吸收剂,把有机废气中的有害分子去除掉,但是对于不溶于水的废气,比如苯,则只能通过化学方法清理,也就是通过有机废气与溶剂发生化学反应,然后予以去除。废气处理的效果和成本需要进行详细测算和分析,确保处理方案的可行性。

冷凝法,冷凝法是将有机废气降温至挥发性有机物露出点温度以下,使其凝结为液态后加以回收的 工艺,用于成分单纯、浓度高且具回收价值的有机处理。由于冷凝法的处理成本较高,故通 常挥发性有机物浓度必须在5000X10-6以上时,方可使用冷凝处理,其效率介于50%〜 85%之间;若浓度超过10000X10-6以上,则回收效率可达90%以上,为达标排放,该方法还必须和其他方法结合使用,如冷凝-吸附法和冷凝-压缩法等。吸附脱附催化燃烧,催化氧化法,催化氧化法处理挥发性有机物的操作温度低于热氧化法,其温度低至250〜40(TC。典型的挥发性有机物氧化催化剂是贵金属 (Pt 、Pd 等),使用蜂窝陶瓷或陶瓷颗粒做载体。在 较佳工况下,可以实现95%以上挥发性有机物去除率。该方法的优点在于氮氧化物形成少, 可在给定的低温度下操作,部分氧化产物产量少,例如一氧化碳、醛。主要缺点是催化剂中毒、高温下催化剂的敏感性过高,导致失活。废气处理技术的不断创新,使得工业排放更加环保,促进可持续发展。上海树脂吸附脱附废气处理工程
废气处理设备一般需要遵循相关的法规标准和环境保护要求。化工废气处理设计乙级资质
催化燃烧法,催化燃烧法采用蜂窝状的活性炭作为催化剂,工业废气的吸附有效率高达90-95%,吸附饱和后的活性炭可以经过加热脱附之后再进行废气吸附利用,能够有效地节省活性炭的费用。催化燃烧法让废气经过催化床燃烧机加热到300℃后经过催化剂进行催化燃烧,工业废气的净化效果达到97%以上,因此催化燃烧达标排放的质量更高;酸碱中和法,酸碱中和法在工业废气处理中是比较常使用的废气处理。酸性废气的成分一般是硫化氢、氯气、二氧化碳、硫酸、盐酸、硝酸等酸性气体;碱性废气是氢氧化钠、氢氧化钙、氢氧化碳、氨气这些碱性成分,酸碱废气处理的过程中需要加入酸性的药剂或者碱性的药剂跟要处理的废气对象进行酸碱中和化学反应,达到废气净化的效果。化工废气处理设计乙级资质