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不同情況的廢氣處理應注意哪些問題?
1、惰性氣體的處理:
惰性氣體雖然沒有危險性,但大量惰性氣體集聚,會使周圍氧含量減少,從而使人窒息。
(1)在室外適當的地方排放。
(2)若鋼瓶或儀器在室內,可接上排氣導管,使其引到室外緩慢排放。
2、助燃氣體的處理:
(1)將黏著在容器閥門上或使用器具上的粉末、石油類、油脂類及可燃性物質,底清除干凈后,方可進行助燃氣的處理。
(2)嚴禁助燃氣體和可燃氣體在同一地方其附近進行處理,以防b炸事故的發生。
(3)在處理助燃氣體的周圍,應無火源、無燃燒物和物品。
3、可燃氣體的處理:
(1)可燃氣體的排放,如果排放量較大,應盡可能選擇人少的地方,注意周圍禁止火,并備有相應的滅火器、砂子和水。
(2)排放鋼瓶中的可燃氣體,工作人員應站在出氣口的側面進行操作,以防氣體噴出傷人。
(3)采用燃燒法處理時,應安裝減壓閥,控制可燃氣的速度,盡量使氣體慢慢放出,使之在燃燒裝置內充分燃燒掉。
4、毒性氣體的處理:
(1)處理毒性氣體時,工作人員必須戴防毒面具、手套等勞保護具與處理工作無關的人員,禁止進入毒氣處理區。
(2)毒性氣體處理中采用的吸收劑和吸附劑,應確保其有效性方可使用。
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納米金催化劑技術甲醛主要來自于裝修材料、家具、吸煙、烹飪等過程,本產品主要通過室溫催化氧化技術,直接將甲醛氧化成CO2。其基本原理是:甲醛與空氣中的氧氣在催化劑的表面發生化學反應,生成水和二氧化碳,實現無害化處理,我們的催化劑主要起到同時活化氧氣和甲醛的作用,使二者快速發生反應。國內外現有污染氣體的主要處理技術有:熱氧化法、物理化學法、低溫等離子法、植物提取液法、生物氧化法等根據進出水水量水質情況,污水處理工藝的選擇必須依照如下思路:(1)根據本工程污水的水量和水質,采用成熟可靠的多級g效物化處理工藝。更具體點兒來說是催化劑中的鉑撲捉空氣中的甲醛(HCHO)、催化劑載體捕獲空氣中的氧(O2),完成甲醛的氧化生成二氧化碳(CO2)和水(H2O)。
該過程在室內常溫常壓條件下進行,除了凈化器中帶動空氣流動的風機所需要的能耗外,不需要提供任何額外能量,而且不會產生任何二次污染,是真正意義上的綠色環保技術。所使用的g效低溫催化劑是該技術的核心,我們完全采用自主研發產品,催化劑具有g效和長壽命的特點,可保證設備長期穩定運行。當前,人們大部分時間都是在室內度過的,室內空氣質量已經引起了人們廣泛的關注。此外,該技術還可同時消除室內殘留的CO,室內CO主要來自于吸煙、含碳燃料(煤氣等)的不完全燃燒等。
與光催化技術(又稱光觸媒技術)的比較:
光催化技術是一種低溫深度氧化技術,優點是可以同時氧化消除多種有機污染物、殺菌等。催化劑是一類在一定波長光線照射下具有光活性的半導體光催化劑( 目般采用納米TiO2 ) ,將空氣中有機污染物氧化。光源一般采用黑光燈、高壓b燈、熒光燈,目前太陽光下無法實現該過程。缺點:光源本身是一個高耗能設備;產生的紫外線若防護不當會直接傷人;同時激發空氣中的氧氣會產生一定濃度的臭氧,;還將產生更為有害的其它副產物,如CO 、O3和自由基等,對人體健康產生危害。結果發現,Pt/TiNT催化效率較高,這主要是由于TiNT載體具有規則有序的整體塊狀結構促進了Pt粒子的均勻分散,同時TiNT載體與Pt粒子二者之間產生了相互協同作用。
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甲醛處理方法催化劑在室溫條件下,甲醛的轉化率也達到了 100 %,但其鉑的含量高達 3 wt.%。而 Huang 等[17]使用硼氫化n將氯鉑s還原負載于二氧化鈦上制得 Pt/TiO2 催化劑,盡管該催化劑盡管鉑的含量只有 0.1 wt.%,但在室溫下甲醛在該催化劑的轉化率就達到了 100 %,作者認為帶負電的金屬鉑納米粒子促進了電子在催化劑上的轉移和形成了活性氧,所以為甲醛的氧化提供了更多的活性位點,因此提高了甲醛的催化活性。(2)首先通過均質過程,使廢水水質、水量穩定,減輕后續處理工藝的沖擊負荷。之后 Huang 等[22]又證明了使用不同制備方法導致了不同負載型鉑催化劑的活性不同,因為不同的制備方法形成的鉑的氧化態和分散度都會不同,因而造成了它們催化性能的差異。但是 Zhang 等[23]認為 Huang 等忽略了堿金屬對催化活性的促進作用,Zhang 等發現鈉的加入促進了 Pt/TiO2 催化劑表面的羥基與甲酸基團的反應,從而促進了甲醛氧化反應的正向進行,終在含
有鈉離子的 Pt/TiO2 催化劑上,甲醛在室溫條件下即可被完全催化氧化。相似于 Zhang 的觀點也被 Nie 等[24]和 Chen 等[6]證實。負載型鉑催化劑對甲醛催化氧化反應表現出較為優異的催化性能,受到廣泛研究和關注。不難發現,羥基在甲醛氧化過程中也起著很關鍵的作用,因此在以上基礎上,Kwon 等針對濕度對負載型鉑催化劑在甲醛催化氧化應用上的影響做了比較深入的研究,他們發現即使在沒有氧的條件下,在 Pt/TiO2 催化劑上的表面羥基和晶格氧可以吸附甲醛然后將甲醛轉化成甲酸,而甲酸可以與催化劑上的表面羥基和水上提供羥基反應,終生成水和二氧化碳,即在負載型鉑催化劑上,水可以促進甲醛的催化氧化。
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產生低溫等離子體的常用方法目前,產生低溫等離子體的常用方法是電暈放電和介質阻擋放電。
電暈放電,是在大氣壓或高于大氣壓條件下,使用電極表面曲率半徑很小的電極,如針狀電極或細線狀電極,由于放電空間電場不均勻,使電離過程主要局限于局部電場很高的電極附近,特別是發生在曲率半徑很小的電極附近或薄層中,并伴隨明顯光亮的放電現象,一般都發生在高電壓(大于5kv)和較高頻率(20~40kHz)條件下。在大工業城市的下風地區,降水量更多,有時候,從天空落下的雨水中含有硫酸。
介質阻擋放電,是絕緣介質覆蓋在電極上或者懸掛在放電空間中的一種氣體放電。當在電極上施加足夠高的交流電壓,電極之間的氣體發生電離,而電極間的介質能起到儲能作用,限制放電電流的自由增長,進而產生大量細絲狀、延s極短的脈沖微放電,均勻穩定地充滿整個放電間隙,同時能抑制級間火花或弧光的產生。我國定型機煙氣治理工作,已經歷以機械除塵為主的“簡單治理”和以濕式洗滌為主的“達標治理”兩個階段。
采用介質阻擋放電方式的等離子體反應器,一般都采用陶瓷、石英等防腐蝕介質材料,電極與廢氣不直接接觸,從而可以一定程度避免設備腐蝕問題。而電暈放電技術(或針尖放電式)通常是氣體與電極直接接觸的,即使通過的氣體沒有腐蝕性,但等離子體中的活性強氧化物質(如臭氧)也可能腐蝕電極。1、惰性氣體的處理:惰性氣體雖然沒有危險性,但大量惰性氣體集聚,會使周圍氧含量減少,從而使人窒息。相對而言,采用介質阻擋放電方式比電暈放電方式(如針尖放電)更安全。
值得注意的是,低溫等離子體技術主要是將有機分子中的化學鍵打斷,但尚未能完全將有機物礦化成CO2和H2O。以某治理項目為例,非總烴的去除率僅為45%,而惡臭的去除率可達93%。這主要是因為非總烴經過處理后,大分子變成小分子,用色譜法檢測依然表現為非總烴;而分解過程中產生的部分異味副產物(如臭氧等)亦會對惡臭的去除率有一定影響。硫酸、硝s、鹽酸、q氟酸等尾氣及硫氧化物(SOx)、(NOx)、碳氧化化物(CO、CO2)、q化物(HCN)等酸堿性氣體,采用安居樂工業廢氣凈化,都可得到滿意的廢氣處理效果。
因此,正經的低溫等離子體技術供應商,通常還會在等離子反應器前配置預處理系統,有效去除廢氣中的粉塵和水分,并且也會在反應器后再配置后處理系統,延長廢氣與活性物質的反應時間,同時對多余的活性物質(主要是臭氧)進行分解消除。