臭氧污染的罪魁祸首
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准分子光解设备
其实,与PM2.5相通,O3已经成为我国大气复合污染重要因子之一。VOCs则是导致O3污染的重要前体物,对二次PM2.5生成也具有重要影响。
监测数据表明,2013-2016年,首批实施新环境空气质量标准的74个城市O3浓度上升10.8%;2016年338个地级及以上城市中,17.5%的城市O3浓度**过地区二级标准;京津冀、长三角等**区域2016年O3浓度分别为172和159微克/立方米,**过或已接近地区二级标准。
我国《大气污染防治行动计划》实施以来,全国SO2、氮氧化物(NOx)、烟粉尘排放得到明显控制,但VOCs排放量仍呈增长趋势,对大气环境影响日益**。
在人为源VOCs排放构成中,工业源、交通源、生活源、农业源分别占43%、28%、15%、14%,来源广泛,几乎涉及经济社会发展各个领域。范围之广、控制之难,显而易见。
京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域是我国大气复合污染较重的地区,共涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省(市),这些地区也是我国人为源VOCs的高排放区,排放量占全国总量的70%左右。
“十三五”期间,红桥区准分子光解设备,上述地区作为全国VOCs污染防治的**地区,准分子光解设备多少钱一台,成为国内VOCs治理的**地区。
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催化剂种类目前催化剂的种类
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催化剂种类目前催化剂的种类已相当多,按活性成分大体可分3类:
1、贵金属催化剂
铂、钯、钌等贵金属对烃类及其衍生物的氧化都具有很高的催化活性,且使用寿命长,适用范围广,易于回收,因而是较常用的废气燃烧催化剂。如我国较早采用的Pt-Al2O3催化剂就属于此类催化剂。但由于其资源**,价格昂贵,耐中毒性差,人们一直努力寻找替代品或尽量减少其用量。
2、过渡金属氢化物催化剂
作为取代贵金属催化剂,采用氧化性较强的过渡金属氧化物,对CH4等烃类和co 亦具有较高的活性,同时降低了催化剂的成本,常见的有MnOx 、CoOx 和CuOx 等催化剂。大连理工大学研制的含MnO2催化剂,在130℃及空速13000h-1的条件下能消除CH3OH蒸气。
3、复氧化物催化剂
一般认为,废气催化燃烧设备复氧化物之间由于存在结构或电子调变等相互作用,活性比相应的单一氧化物要高。主要有以下两大类:
(1)钙钛矿型复氧化物
稀土与过渡金属氧化物在一定条件下可以形成具有**钙钛矿型的复合氧化物,通式为ABO3,其活性明显优于相应的单一氧化物。结构中一般A 为四面体型结构,B 为八面体形结构,这样A 和B 形成交替立体结构,易于取代而产生品格缺陷,即催化活性中心位,表面晶格氧提供高活性的氧化中心,从而实现深度氧化反应。常见的有几类如:BaCuO2、LaMnO3等。(2)尖晶石型复氧化物
作为复氧化物重要的一种结构类型,以AB2X4表示. 尖晶石亦具有优良的深度氧化催化活性,如对CO 的催化燃烧起燃点落在低温区(约80℃) ,对烃类亦在低温区可实现*氧化. 其中研究较为活跃的CuMn2O4尖晶石,准分子光解设备多少钱一台,对芳烃的活性尤为出色,实现低温催化燃烧,具有特别实际意义。
(3) 催化剂负载方式
催化剂活性组分可通过下列方式沉积在载体上:
电沉积在缠绕或压制的金属载体上;
沉积在颗粒状陶瓷材料上;
沉积在蜂窝结构的陶瓷材料上。
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**废气处理方法
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对于**废气处理方法
**废气处理之回收方法包括活性炭吸附、变压吸附PSA、变温吸附、冷凝法和膜分离技术。
回收方法是通过物理手段分离VOCs,如温度、压力、选择性吸附剂和选择性渗透膜。
**废气处理之消除方法包括热氧化、催化燃烧、生物氧化、低温等离子、准分子光解和集成技术。消除主要是通过化学或生物化学反应,利用热量、催化剂、光和微生物将**物转化为二氧化碳和水。
回收技术
(1)碳吸附法碳吸附其原理是利用吸附剂(活性炭和活性碳纤维)表面多孔结构来捕获废气中的**废气(VOCs),废气被净化并排放到大气中。当活性炭吸附饱和时,通过负压来解吸饱和的碳床,使炭床再生;变温吸附则通过蒸汽或热氮气加热来加热碳层使炭床再生。挥发性挥发物被吹散并释放出来,蒸汽混合物被冷却,气液分离。
(2)冷凝法是降低所排气温度至低于**物的沸点温度,将**废气冷凝成液态,并将其与空气分离,直接回收利用。
(3)膜分离系统是一种新型废气处理分离技术。膜分离技术的基础是对**物质进行选择性渗透的聚合物膜的使用,比空气更*渗透10-100倍,从而实现了**物质的分离。
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