Connaissance

Technologie de destruction des COV

Nov 07, 2022 Laisser un message

Méthode de combustion


Méthode de combustion directe :La combustion directe des COV comme carburant est appelée méthode de combustion directe. La méthode de combustion directe nécessite une température relativement élevée, généralement pour atteindre plus de 1 100 degrés. Et il existe certaines restrictions sur la concentration en oxygène, une faible concentration en oxygène entraînera une combustion incomplète des COV, facile à provoquer une pollution secondaire ; La concentration en oxygène est trop élevée, conduisant indirectement à une réduction de la concentration des combustibles ne pouvant pas atteindre le seuil de concentration d'inflammation.


Méthode de combustion thermiqueest généralement utilisé lorsque la concentration de COV est faible. La différence avec la méthode de combustion directe est que la nécessité d'un traitement de préchauffage des gaz résiduaires organiques, la température de combustion est considérablement réduite, généralement entre 350 et 600 degrés, est une combustion sans flamme, réduisant la consommation d'énergie et augmentant la sécurité.


Les équipements couramment utilisés dans l'industrie peuvent être divisés en comburant thermique sans récupération de chaleur, comburant thermique avec échangeur de chaleur inter-parois et comburant thermique régénératif (RTO).


Méthode de combustion catalytique :La méthode de combustion catalytique fait référence à l'utilisation de catalyseurs pour réduire l'énergie d'activation requise pour l'oxydation des composés organiques volatils, améliorer la vitesse de réaction, de sorte que la réaction d'oxydation se déroule à une température plus basse (200 ~ 400 degrés).


Méthode de dégradation photocatalytiqued


La dégradation photocatalytique fait référence à l'oxydation des polluants cibles adsorbés à la surface des photocatalyseurs dans des conditions de lumière, qui seront oxydés et décomposés en CO2 et H2O pour obtenir la dégradation des COV.


Les photocatalyseurs subissent un saut d'électrons (e-) lorsqu'ils sont exposés à la lumière. L'électron (e-) passe de la bande de valence de basse énergie (VB) à la bande de conduction de haute énergie (CB), tandis que la bande de valence de basse énergie (VB) forme des trous électroniques (h plus ) en raison du manque de des électrons.


Lorsque O2 et H2O sont adsorbés sur la surface du photocatalyseur, les trous électroniques réagissent avec H2O sur la surface du photocatalyseur pour former des radicaux hydroxyles (-OH) et se combinent également avec des ions hydroxyde (OH-) pour former des radicaux hydroxyles (-OH).


Les électrons photogénérés réagissent avec O2 pour former des radicaux anions superoxydes (-O-2), qui se combinent avec des ions hydrogène (H plus ) pour former des radicaux superoxydes (HO2-), qui subissent ensuite une série de réactions pour forment O2, des ions hydroxyde (OH-) et des radicaux hydroxyles (-OH). Les COV réagiront avec les radicaux générés dans les réactions ci-dessus.


TiO2, Fe2O3, ZnO, CdS, WO3, SnO2 et ZrO2 sont plusieurs photocatalyseurs courants dans le domaine industriel, parmi lesquels TiO2 présente les avantages d'une activité élevée, d'un prix bas, de conditions de réaction stables et non toxiques et inoffensifs, ce qui le rend largement utilisé. , mais il présente également les inconvénients d'une faible utilisation de la lumière visible.


Par conséquent, les chercheurs les modifient souvent et les méthodes de modification courantes incluent le dopage métallique, le dopage non métallique, le dépôt de métaux nobles, les semi-conducteurs composés, la photosensibilisation de surface et l'immobilisation de TiO2. Le tableau 2 répertorie les effets de plusieurs catalyseurs à base de TiO2- modifiés sur le traitement des COV.


Méthode plasma à basse température


La méthode plasma à basse température est un processus qui utilise des électrons de haute énergie ou des radicaux libres pour réagir avec des gaz résiduaires organiques afin de générer du CO2 et du H2O. Les électrons de haute énergie entrent en collision de manière inélastique avec les COV pour briser les molécules et les décomposer ; pendant ce temps, les électrons à haute énergie sont excités pour générer des radicaux libres tels que -OH et -O, et réagir avec les molécules de COV, dégradant et éliminant ainsi les COV. Cette méthode a un bon effet de traitement et convient au traitement de concentrations faibles et moyennes de gaz d'échappement, mais la consommation d'énergie est élevée et le processus de dégradation est facile à provoquer une pollution secondaire.


Technologie de traitement de purification des composites


Ces dernières années, une seule technologie de traitement des gaz résiduaires organiques n'a pas réussi à répondre aux exigences du marché, de sorte qu'une variété de technologies de traitement se sont combinées pour devenir un point chaud de la recherche.


À l'heure actuelle, il existe davantage de procédés composites tels que la technologie intégrée de condensation et d'adsorption, la technologie d'absorption photocatalytique, la pulvérisation d'eau combinée à la méthode d'adsorption sur charbon actif, la technologie catalytique synergique de plasma à basse température.

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