Výskum vývoja technológie na úpravu prchavých organických odpadových plynov
Sme veľká tlačiarenská spoločnosť v Shenzhen Číne. Ponúkame všetky knižné publikácie, tlač kníh v tvrdých väzbách, potlač kníh v papierovej, papierovej, papierovej forme, notebook, tlač kníh, tlač kníh, tlač kníh, tlač brožúr, balenie krabíc, kalendáre, všetky druhy PVC, brožúry, poznámky, detské knihy, samolepky, všetko druhy špeciálnych papierových tlačiarenských výrobkov, hracích kariet a tak ďalej.
Viac informácií nájdete na stránke
http://www.joyful-printing.com. Len ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Vzhľadom na vývoj technológie na úpravu prchavých organických odpadových plynov sa najprv zavádza technológia na úpravu prchavých organických odpadových plynov, vrátane spracovania prchavých organických odpadových plynov metódou spaľovania, ako je metóda priameho spaľovania, metóda katalytického spaľovania na spracovanie prchavých organických odpadov. plyn, biologické čistenie Prchavé organické odpadové plyny a proces adsorpcie pre spracovanie prchavých organických odpadových plynov, Diskusia o pokroku a aplikácii technológie prchavých organických odpadových plynov, najmä diskusia o technológii mikrovlnnej katalytickej oxidácie, technológii spracovania aktívneho uhlia a technológie biologického spracovania, a zavedenie prchavých organických odpadových plynov Použitie v riadení, aplikácia technológie čistenia nanomateriálov a aplikácia technológie absorpčnej purifikácie na báze membrány v prchavých organických čisteniach odpadových plynov.
Prchavé organické odpadové plyny (ďalej len VOC) sú škodlivé plyny, ktorých bod varu sa blíži bodu varu vody. Niektoré teploty varu VOC sú pri vyšších teplotách. V tomto čase bude tlak nasýtených pár týchto organických odpadových plynov vyšší ako 133,3 Pa. Za takýchto podmienok sa môžu stať prchavými organickými zlúčeninami, ktoré môžu znečisťovať ovzdušie a ovplyvňovať ľudské zdravie. Medzi hlavné zložky týchto prchavých organických zlúčenín patria: polycyklické aromatické uhľovodíky, ako sú sírovodíkové uhľovodíky, okysličené uhľovodíky, dusíkaté uhľovodíky, halogénované uhľovodíky, uhľovodíky atď. Vďaka ich podobným vlastnostiam sa ľahko zmiešajú a znečisťujú životné prostredie. Tieto VOC môžu tiež ohroziť zdravie ľudí, vstúpiť do ľudského tela v dychu ľudí a spôsobiť poškodenie ľudských orgánov. Preto sa v ére technológie musia prchavé organické odpadové plyny upravovať tak, aby kontrolovali organický odpadový plyn pri určitej koncentrácii.
1 analýza technológie spracovania prchavých organických odpadových plynov
V high-tech ére, povrch mnohých high-tech výrobkov používa farby, plasty, chemikálie a iné chemické materiály, a mnoho organických látok sa používa na spracovanie. Pri použití týchto organických látok budú tvoriť mnoho prchavých organických odpadových plynov. Nielenže spôsobujú fyzickú ujmu pracovníkom, ale aj ak sú tieto plyny svojvoľne vypúšťané do ovzdušia bez ošetrenia, znečisťujú životné prostredie a spôsobujú vážne poškodenie ľudského zdravia. Pre bežné technológie spracovania VOCs sú k dispozícii nasledujúce. Niekoľko.
1.1 Spracovanie prchavých organických odpadových plynov metódou spaľovania
Metóda spaľovania využíva horľavosť VOC. Pretože tieto organické látky môžu byť samé spálené, ak sú tieto organické látky odovzdané do spaľovne pri určitej teplote, môžu byť tieto organické látky spálené. Keď tieto organické látky vytvárajú CO a HO, môžu byť vypúšťané do vzduchu. Mechanizmus spracovania tohto spôsobu spaľovania je hlavne rozdelený do troch foriem: metóda priameho spaľovania, metóda tepelného spaľovania a metóda katalytického spaľovania v závislosti od teploty spaľovania a režimu spaľovania.
1.1.1 Spracovanie prchavých organických odpadových plynov priamym spaľovaním
Spôsob priameho spaľovania je priamo spaľovať VOC priamym privádzaním VOC do spaľovne, takže VOC sa môžu spaľovať pri vysokých teplotách. Ak je koncentrácia VOC vysoká, môžu sa dobre spaľovať v peci za vzniku CO2 a H20. Keď je koncentrácia VOC nízka, spaľovanie v tomto čase je nedostatočné, takže je potrebné prijať určité opatrenia, ako napríklad pridanie pomocného paliva. VOCs sú úplne spálené a nakoniec sú VOC úplne formované do CO2 a H20 a tieto CO2 a H20 môžu byť vyčerpané. Výhodou tohto spôsobu je, že kvôli ich nízkym investičným nákladom je zariadenie, ktoré sa má pripraviť, relatívne jednoduché a je vhodné v prevádzke. Avšak spôsob použitia tohto spaľovania si vyžaduje udržanie stavu vysokoteplotného spaľovania (> 1100 ° C) a zároveň, Za takýchto podmienok pri vysokej teplote je pre produkt ľahké vytvárať zlúčeniny NOx, ktoré spôsobujú sekundárne znečisťujúce látky. pri spaľovaní.
1.1.2 Spracovanie prchavých organických odpadových plynov katalytickým spaľovaním
Katalytické spaľovanie je spôsob, pri ktorom sa katalyzátor pridáva do reakčného systému, aby úplne reagoval VOCs pôsobením katalyzátora za vzniku C02 a H20 a potom sa vypúšťal do vzduchu. Mechanizmom účinku tohto katalyzátora je hlavne zníženie bodu vznietenia VOC. V súčasnosti sa používa mnoho typov takýchto katalyzátorov a týmito katalyzátormi sú najmä katalyzátory na báze ušľachtilých kovov (ako je Pt, Pd) a katalyzátory iných ako drahých kovov (Ti, Fe, Cu, atď.).
Beta a iné katalyzátory, keď sú v kontakte s VOC, majú silnú selektivitu pre chlórované uhľovodíky, takže Pt / H-Beta a PdO / H-Beta a ďalšie katalyzátory sú náchylné na katalytický rozklad. Štúdie MACenteno_3 a iných ukázali, že spôsob katalytického spaľovania môže katalyzátor Au / TiOxNy vysoko katalyzovať organickými látkami, ako je hexán, benzén a propanol. Pri tejto katalýze sú VOC úplne spálené. , Ak sa spôsob katalytického spaľovania porovnáva s metódou tepelného spaľovania, každý z nich má rozdielne výhody, ale teplota spaľovania potrebná pre spôsob katalytického spaľovania je nižšia (200 ° C ~ 400 q C), čo je jeho výhoda. Keďže sa môžu spaľovať pri nižších teplotách, je možné vyhnúť sa tvorbe sekundárnych sekundárnych znečisťujúcich látok a chrániť životné prostredie. Katalyzátory, ktoré sa v súčasnosti používajú v dôsledku ich nestabilných vlastností, sa však za určitých podmienok ľahko ničia látkami obsahujúcimi s, P, As atď. Akonáhle je aktivita katalyzátora zničená, katalyzátor je deaktivovaný, ak je katalyzátor inaktivovaný. Pokiaľ je reakcia uskutočňovaná, katalyzátor musí byť nahradený a tento proces tiež vyžaduje drahé náklady.
1.1.3 Spracovanie prchavých organických odpadových plynov biologickou metódou
Biologické čistenie VOCs, organického odpadového plynu, je hlavným zdrojom priemyselnej výroby, čistenia komunálnych odpadových vôd, čistenia kalov. Na kontrolu zápachových plynov bola navrhnutá metóda biofiltrácie. V posledných rokoch, s rozvojom vedy, bolo zistené, že tento spôsob liečby má dobrý účinok na liečbu VOCs. Tento spôsob biologickej filtrácie môže spracovať nižšie koncentrácie VOC, zariadenie na spracovanie jadra je úlohou biologického filtračného lôžka (ako je znázornené na obrázku 1), VOC môžu byť spracované v biologickom filtračnom lôžku, takže VOC vytvárajú CO: a HO, Tieto plnivá môžu spôsobovať adsorpciu prchavých organických látok vo filtračnom lôžku, najmä v dôsledku zahrnutia plničov tvoriacich biofilm do filtračného lôžka, ktoré spôsobujú, že VOC sa adsorbujú biofilmami vo filtračnom lôžku, rozkladajú VOC na CO2 a H2O a vypúšťajú ich do vzduchu. Čistí sa.
Táto metóda biologickej filtrácie určuje účinnosť jej účinnosti spracovania, najmä kontrolu prevádzkových podmienok biologickej filtrácie. Preto, keď sa použije tento spôsob, možno dobré výsledky dosiahnuť riadením prevádzkových podmienok. Túto metódu možno dosiahnuť riadením výsledkov rôznych organických látok, ktoré môžu dosiahnuť 40% až 98%. Metóda biologickej filtrácie má nízke prevádzkové náklady, čo je výhodné pre aplikáciu podniku. Vzhľadom na veľké vybavenie tejto metódy a jej selektivitu na spracovanie VOC sa však použitie tejto metódy oslabuje.
1.1.4 Spracovanie prchavých organických odpadových plynov adsorpciou
Adsorpčný spôsob využíva adsorbent, ktorý má mikroporéznu štruktúru, a tento spôsob využíva adsorbent na adsorpciu adsorbátu vo vzduchu na povrchu adsorbentu a organická hmota je oddelená od hlavného telesa adsorpciou adsorbentu, tak, že je to adsorbent. je možné spracovať organický odpadový plyn. Adsorpčný proces je znázornený na obrázku 2. Keď VOC prechádzajú pôsobením ventilátora, sú odoslané do adsorpčnej veže 1. Keď adsorpčná veža 1 dosiahne adsorpčnú saturáciu, ventil môže byť uzavretý a plyn VOCs je Adsorpcia, pretože VOC sú desorbované v stĺpci 1 a stĺpci 2, sú striedavo prevádzkované. Preto, pokiaľ je návrh primeraný, môžu byť dosiahnuté výsledky kontinuálneho spracovania a VOC môžu byť purifikované. V súčasnosti sa bežne používané adsorbenty: kvôli lepšiemu výkonu aktívneho uhlia, je to hlavne preto, že aktívne uhlie má veľkú špecifickú povrchovú plochu, vďaka ktorej má aktívne uhlie vyššiu adsorpčnú kapacitu, takže VOC sú väčšie; Ďalšou metódou je zeolitové molekulové sito, adsorbent má jednotnú mikroporéznu štruktúru, ktorá robí mikroštruktúru selektívnejšou. Môže to mať veľkú výhodu. V procese adsorpcie VOCs majú všetky vyššie účinnosť odstraňovania, takže môžu dosiahnuť funkciu adsorpčných prchavých organických látok a zároveň, kvôli svojej nízkej spotrebe energie a zrelému procesu, je to jednoduché. praktické vo všeobecných podnikoch spracovávať VOC na čistenie.
Treba zdôrazniť, že v Číne stále existujú nedostatky v spracovaní VOC. Vyššie uvedené spôsoby liečby sú vhodné len pre ošetrenie VOCs s vysokou a strednou koncentráciou, ale tieto metódy sú relatívne slabé pre VOC s nízkou koncentráciou. V takomto prostredí to ovplyvní ľudský dýchací systém a spôsobí poškodenie nosa, očí, srdca, pečene, pľúc a iných orgánov škodlivými plynmi. Život v tomto organickom výfukovom plyne po dlhú dobu povedie k ľudskému telu. Alergické reakcie sa vyskytujú v orgánoch a ľudia potrebujú dlhú dobu inhalovanie organického odpadového plynu; môže spôsobiť inhaláciu a karcinogenitu inhalátorov a spôsobiť nenapraviteľné poškodenie ľudí. Pre výskum a inováciu čínskej technológie riadenia VOCs v súčasnosti pracovníci v oblasti vedy a techniky aktívne zavádzajú alebo vyvíjajú nové technické metódy, aby sa zabezpečilo, že životné prostredie Číny bude vynikajúce, aby sa predišlo poškodeniu ľudského zdravia spôsobeného VOCs. ,
2 Pokrok a aplikácia technológie čistenia prchavých organických odpadových plynov
2.1 Technológia mikrovlnnej katalytickej oxidácie a jej použitie pri úprave prchavých organických odpadových plynov
Technológia mikrovlnnej katalytickej oxidácie je technológia spracovania high-tech. S rozvojom vedy bola táto technológia vyvinutá vysokou rýchlosťou. Môže efektívne kombinovať tradičnú adsorpčnú technológiu plniva, aby sa zlepšila schopnosť vyrovnať sa s VOC. Zmenila sa zmena tradičného spôsobu desorpčnej úpravy na režim mikrovlnnej desorpcie a výrazne sa zlepšil liečebný účinok. V procese spracovania VOCs pomocou mikrovlnnej katalytickej oxidačnej technológie môže nielen skrátiť dobu desorpcie a adsorpcie výfukových plynov, ale aj
Táto technológia sa môže tiež použiť na zníženie spotreby a plytvania rôznymi zdrojmi energie, zníženie nákladov na spracovanie a zlepšenie možností riadenia VOC. V súčasnosti používané adsorbenty sa môžu používať nepretržite dvadsaťkrát a tieto adsorbenty môžu pri opakovanom použití dosiahnuť veľmi dobrý adsorpčný účinok, takže sa VOC dôkladne spracujú.
2.2 Technológia spracovania aktívnych uhlíkových vlákien a jej použitie pri úprave prchavých organických odpadových plynov
Technológia spracovania aktívnych uhlíkových vlákien je inováciou v ére špičkových technológií. V porovnaní s tradičnou technológiou adsorpcie uhlíka má táto technológia lepší výkon v oblasti adsorpcie. Princípom tejto technológie spracovania VOCs je: vďaka svojej vysokej adsorpčnej vlastnosti vďaka pridaniu aktívneho uhlíkového vlákna, vďaka svojej vysokej účinnosti adsorpcie, je to hlavne vďaka aktivovanému uhlíkovému vláknu s environmentálne vhodnými materiálmi, čím sa stáva jeho vnútorným povrch a vonkajší povrch Na povrchu je distribuovaný veľký počet atómov uhlíka a v dôsledku pôsobenia týchto atómov uhlíka tvoria tieto atómy uhlíka povrchovú štruktúru so silnou adsorpčnou kapacitou. Povrchová štruktúra tohto aktivovaného uhlíkového vlákna má veľkú výhodu. Na porovnanie výkonnosti týchto dvoch, to znamená, že sa porovnáva adsorpčná účinnosť aktívneho uhlíkového vlákna a konvenčného adsorpčného materiálu s uhlíkom, a experimentálne výsledky potvrdzujú, že adsorpčná štruktúra aktívneho uhlíkového vlákna má výhodu, tak, aby mohol aktivovať aktívne uhlíkové vlákna má vynikajúci výkon, a má mnoho výhod, ako je rýchla adsorpčná rýchlosť, veľká adsorpčná kapacita, ľahká regenerácia, veľký povrch, bohaté mikropóry a vysoký obsah uhlíka. Tieto početné výhody môžu byť v procese ošetrovania VOC. Plné uplatnenie účinku adsorbujúcich VOC môže ukázať, že aktívne uhlíkové vlákno má veľmi dobrý účinok. Technológia spracovania aktívneho uhlia má preto veľké výhody. Je veľmi vhodný na rozsiahlu propagáciu a aplikáciu v správe VOC, čím sa životné prostredie stáva čerstvým.
2.3 Technológia biologickej kontroly a jej aplikácia v prchavých organických organických odpadových plynoch
Bioremediačná technológia je relatívne novou metódou riadenia VOC. Hlavným princípom aplikácie je, že prostredníctvom vývoja bioremediačnej technológie sa proces mikrobiálnej degradácie môže použiť na spracovanie týchto organických látok VOCs a transformovať ich na anorganické látky, ako je voda a oxid uhličitý, aby sa organické odpadové plyny znečisťujúce životné prostredie likvidovali. EZ. Pretože je však bioremediačná technológia v procese riadenia VOC zložitejšia, je ťažké zabezpečiť, aby sa nevyskytovala v plynnej fáze v bioremediačnej technológii.
Škodlivé látky, ktoré ovplyvnia výsledky technológie biologickej kontroly, takže v praktických aplikáciách by sa mala venovať pozornosť zabezpečeniu skvapalňovania plynných znečisťujúcich látok. Po skvapalnení plynných VOC je potrebné prejsť biosorpciou, metabolizmom a degradáciou rôznych znečisťujúcich látok. proces. Tento spôsob spracovania však ešte nevytvoril dokonalú teóriu a v praktických aplikáciách sa nenašla žiadna vhodná metóda. Preto, aby sa využili biotechnológie na spracovanie VOC, mnohí vedeckí a technologickí pracovníci musia pokračovať vo svojom úsilí vykonať ďalší hĺbkový výskum.
2.4 Technológia čistenia nanomateriálov a jej použitie pri úprave prchavých organických odpadových plynov
Technológia čistenia nanomateriálov je nová technológia spracovania VOC v posledných rokoch. Nanomateriály sa týkajú ultra jemných materiálov. Nanočastice tohto ultrajemného materiálu majú vzhľadom na svoju veľkú povrchovú plochu veľmi vysokú adsorpčnú kapacitu. Preto môžu nano materiály vykazovať veľmi dobrú katalýzu počas reakcie. Tieto nanočastice V procese spracovania VOCs sa môže reakčná rýchlosť rozkladu VOCs účinne zlepšiť vďaka pridaniu nanočastíc, čo má veľké výhody pri spracovaní prchavých organických odpadových plynov, a dokonca nemôže reagovať. Látky ich tiež môžu doplniť. Je zrejmé, že nano-TiO má výhody pri spracovaní plynných organických polutantov. Tieto výhody sú spôsobené najmä ich schopnosťou aktivovať nanomateriály za svetelných podmienok, ktoré môžu nano-TiO premeniť: premieňať organické látky na malé molekuly, ako sú organické kyseliny, voda, oxid uhličitý atď. nano-TiO Fotokatalyzátor má veľkú výhodu pri spracovaní VOC. Má veľké výhody v degradácii VOC a má veľkú schopnosť čistiť vzduch. Preto môže nano-TiO: veľmi široké možnosti využitia. Pre lepšiu analýzu a porovnanie sú v tabuľke 1 uvedené výsledky analýzy a porovnávania vyššie uvedených charakteristík procesu spracovania VOCs a porovnanie môže byť jasne uskutočnené.
3 Záver
Čína investovala určité množstvo energie do výskumu technológie čistenia prchavých organických odpadových plynov. V súčasnosti existuje mnoho typov vývoja a aplikácie. Jedná sa o mikrovlnnú katalytickú oxidačnú technológiu, technológiu spracovania aktívneho uhlíkového vlákna, technológiu biologického čistenia, technológiu čistenia nano materiálu a absorpciu na báze membrán. Technológia čistenia, atď. Tieto technológie boli v praxi široko používané a dosiahli dobré výsledky, najmä v procese spracovania VOC, môžu účinne prekonať nevýhody tradičnej technológie riadenia VOC. S cieľom lepšie riadiť VOCs, v budúcich aplikáciách, môžu byť použité rôzne technológie riadenia, aby boli využívané rôzne vlastnosti, aby boli lepšie spracované VOCs. Preto, v skutočnej práci v budúcnosti, podľa skutočnej situácie špecifických VOCs, Výber vhodnej technológie riadenia, aby sa vysporiadali s odstránením VOCs, môže zabezpečiť účinnosť VOCs v životnom prostredí a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj VOCs. prostredie.

