1)吸附技术
原理:利用吸附剂与污染物质(VOCs)进行物理结合或化学反应并将污染成分去除。
适用范围:中低浓度的VOCs的净化。
优点:去除效率高,易于自动化控制。
缺点:不适用于高浓度、高温的有机废气,且吸附材料需定期更换。
2)吸收技术
原理:由废气和洗涤液接触将VOCs从废气中移走,之后再用化学药剂将VOCs中和、氧化或其它化学反应破坏。
适用范围:高水溶性VOCs,不适用于低浓度气体。
优点:技术成熟、可去除气态和颗粒物、投资成本低、占地空间小、传质效率高、对酸性气体高效去除。
缺点:有后续废水处理问题、颗粒物浓度高、会导致塔堵塞、维护费用高、可能冒白烟。
3)冷凝技术
原理:冷凝将废气降温至VOCs成份之露点以下,使之凝结为液态后加以回收之方法。
适用范围:多用于高浓度、单一组分有回收价值的VOCs的处理。处理成本较高,故通常VOCs浓度≥5000ppm,适用冷凝处理,其效率介于50~85%之间;浓度≥1%以上时,则回收效率可达90%以上。冷凝法也经常搭配其它控制技术,例如:焚化、吸附、洗涤等作为前处理步骤。
优点:能使废气得到很高程度的净化。
缺点:冷却温度、压力要求高;治理费用相对较高。
4)膜分离技术
原理:用人工合成的膜分离VOCs物质。
适用范围:高浓度VOCs,回收效率高于97%。
优点:可回收组分;高效;可集成其余技术。
缺点:成本较高;会造成膜污染;膜的稳定性差;通量小。
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