近年来,随着材料、化学科学的发展,纳米材料TiO2光催化技术开始在处理VOC中得到了用。纳米材料由于其存在超细微粒和量子尺寸效应,表面原子多,比表 面积大,光催化剂吸附机物的能力增强,提高了催化剂的光催化活性,但我国在这方面的研究还有待进一步的开拓。
后主要着眼于制备光催化净化技术所需核心材料 一光催化剂,设计普适化的光催化反应器,通不同改性的方法以提高光催化剂的吸附能力、光吸收能力、电荷分离能力,同时尝试不同的方将光催化剂负载于载体 上,从实际上探讨复合光催化剂在室内空气净化上的应用。
生物法处理技术
生物法净化VOC废气是近年来发展起来的空气污染控制技术,它比传统工艺投资少,运行费用低,操作简单,应用范围广,是有希望替代燃烧法和吸附净化法的新技术。
VOC废气的生物法净化实质上是利用微生物的生命活动将废气中的有害物质转变成简单的无机物( 如CO2和H2O) 及细胞物质等,主要工艺有生物洗涤法、生物过滤法和生物滴滤法三种有机废气生物处理是一项新的技术,由于反应器涉及到气/ 液/固相传质及生化降解过程, 影响因素多而复杂,有关的理论研究及实际应用还不够深入、广泛,许多问题需要进一步探讨和研究,主要包括建立准确的反应动力学模式;填料特性以及如何克服 颗粒物在滤床中积累造成的堵塞; 动态负荷( 浓度和废气流量波动较大) 的调控; 和适工艺参数的确定;高浓度有机废气的治理;适合于特定有机物降解的细菌种类和接种方法等。
泄漏检测与修复技术
泄漏检测与修复(LDAR)技术可用于化工企业中重庆VOCs废气处理的无组织排放的治理中,该技术是在常温下实行,采用固定或者移动检测设备(包括光离子化、非分散红外等)对化工企业生产中可能会产生VOCs泄露的设备或空间源进行定期监测,来确认是否存在发生泄露的设备,然后通过修复超过超出一定浓度的泄露处,从而达到控制原料泄露对环境造成的影响。
展开LDAR技术的流程包括:
确定需求分析,进行方案的编制,确定允许泄露值和泄露检测频率;
展开定量和定性检测;
展开对泄露点的修复及修复后检测,并进行后面的评估。
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