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臭氧技术在有机废气处理设备中的使用

  目前,臭氧技术在废水处理和烟气处理等 多方面都有较多的研究和应用。臭氧氧化技术是一种近年来备受重视的水污染治理新技术,在废水处理过程中臭氧与有机物的反应是通过两种途径来实现的,一种是利用臭氧本身的强氧化能力,直接氧化废水中的有机污染物;另一种是通过生成氧化能力更强的HO˙来实现。臭氧在水溶液中降解产生基的反应可通过式①~式⑤来表示

  由式①~式⑤可知,在酸性条件下,臭氧处理废水 过程中有机物的降解主要依靠臭氧的直接氧化作用来实现;在碱性条件下,臭氧处理废水过程中有机物的降解可同时通过臭氧和HO的协同作用来实现,

  增强臭氧对废水的处理效果。目前,臭氧技术常用于污水的消毒、除色、除臭、去除有机物和降低COD等。采用臭氧可在一定程度上改善水质,减小后续生化单元的冲击负荷,以提高废水的 可生化性,对于制定合理的废水处理策略意义重***。

  近年来,由于臭氧氧化过程形成复杂的中间产物导致污染物矿化性能较差,难以彻底去除,了其在废水处理***域的应用。非均相催化臭氧氧化技术利用固体催化剂促进臭氧降解产生羟基基(HO˙),可高效去除难降解有机物,同时具有易于回收等技术***点,得到了越来越多的研究关注和工程应用。 臭氧技术因可实现烟气中多种污染物协同脱除而具有明显***势,近年来已成为***内外烟气综合治理***域的研究热点。

  对于燃煤锅炉烟气NOx排放,其中难溶于水的NO体积分数为90%~95%。然而,随着NOx中O下角标x值的增加,NOx在水中的溶解度开始增加,例如NO2、 NO3、N2O5等皆溶于水。因此,若对烟气中***量的NO进行氧化后,则可实现在脱硫塔中与SO2的协同脱除。低温条件下,O3与NO之间的关键反应如下影响臭氧同时脱硫、脱硝、脱汞的主要因素有臭氧 浓度、反应温度、反应停留时间等,这些因素在不同程 度上对脱硫、脱硝、脱汞有一定的影响,寻找适合的反应条件能使得工艺在提高污染物去除效率的同时兼顾经 济效益。

  近年来,随着有机废气治理行业的兴起,等离子、 光催化等技术也有了***范围的应用,虽然这些技术各自的废气治理的原理不同,但由于***部分技术和设备不成熟,在废气治理中真正起作用的***部分是臭氧的作用。 本文介绍了一种直接采用臭氧处理有机废气的工艺。

  臭氧催化法是通过臭氧与催化填料多相混合后与废气发生氧化还原反应。该工艺流程有着多项氧化催化方式(液相、气相的氧化催化还原过程)。处理系统由臭氧主机和臭氧化催化处理罐两***单元组成,臭氧主机产生的臭氧气体导入臭氧催化处理罐内的改性水系统和气相氧化催化处理罐内的***性催化填料协同与废气发生氧化还原反应,制备得到的O3不仅纯度高且不含其他杂质气体及有害气体,也是安全、经济、便捷的O3制取方式。整个工艺在***制的密闭腔内发生氧化还原、催化反应,整个反应过程安全无害,反应后的终产物为水和二氧化碳等无异味物质。系统操作简单、快捷且可智能控制。 臭氧催化法的操作弹性***,运行方便,且耗能低、无耗材、寿命长,催化填料为***性催化填料,运行费用低,便捷。

  处理系统由臭氧催化分解塔与臭氧主机两***部分组成。臭氧主机产生的臭氧气体导入臭氧催化分解塔内, 并与塔内的***性催化填料发生协同作用,将废气彻底氧化分解。废气处理系统现场见图。 有机废气***先经过初级预处理装置,将废气中的含 酸碱物质去除掉,在负压作用下进入经过一级臭氧催化除臭装置,废 气与塔中的氧 化剂及催化填料将污染因子 初步分解,在引风机的作用下进入二级臭 氧催化除臭装置进行处理, 废气中的污染因子被进一步去除,从而达到净化效果,净化后的气体经总引风机牵引送至15m高的排气筒达标排放。

  臭氧技术在废水、烟气和有机废气处理等不同***域都有应用。目前,有机废气处理工艺如低温等离子、光催化等技术,实质也是利用臭氧来分解有机物,从而达到治理的效果。本文提出了一种直接采用臭氧处理有机废气的工艺方案,效率高、投资低、无二次污染。

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