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VOCs高级氧化治理

主要技术原理

将含有机污染物的废气引入塔式?#20174;?#22120;,在多相催化条件下、与双种以上的氧化剂进行无选择性的?#20174;Γ?#29983;成CO2+H2O ,从而实现有机污染物的降解去除。分为两?#22336;从?#24418;式:

氧化剂的直接?#20174;?

VOCs污染物+氧化物→CO2+H2O产物或中间物

氧化剂催化后形成羟基的间接?#20174;?

氧化?#26009;?#20114;催化、固相催化剂催化后形成羟基自由基(HO·E0=2.8V)引发链?#20174;Γ?#20351;有机物彻底降解。

污染物+ HO·→ CO2+H2O

将多种氧化剂在UV或水力空化等多种催化形式下,通过特殊的塔式结构相互叠加、相互催化,并在塔内固相的催化材料催化条件下产生大量·OH自由基。OH自由基与废气中的有机污染物进行无选择的链式?#20174;Γ?#23558;有机污染物彻底氧化成CO2和H2O,从而实现有机污染物的降解去除。

优势:

原理清晰、结构简单,治理过程常温、常压,“傻瓜型”操作管理

就治理需求而言,无需除尘、除湿、浓缩等任何预处理设施

羟基自由基的极强氧化性,可用于各类VOCs治理,具广谱性

通过氧化剂的投加与调节可用于各种浓度的VOCs治理

酸性或碱性条件下的催化氧化,可同步治理含无机酸性气体HCL、H2S、NOx、SO2以及含杂原子的
VOCs

不产生NOx等二次污染

治理过程增加氧气含量,治理后的废气可循环使用,使VOCs零排放成为可能
投资费用少、运行成本低

工程应用?#35745;?

 
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