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常见的实验室废气主要为无机污染物和挥发性有机物,目前针对这两类废气广泛应用的治理工艺分为两大类:回收技术和销毁技术。回收技术主要有冷凝法、吸收法、吸附法。销毁技术主要有焚烧法、生物法、等离子、光催化等工艺。①吸收法:利用相似相溶和化学中和的原理吸收废气中水溶性、酸碱性污染物。 ②吸附法:利用吸附剂巨大的比表面积对污染物进行物理吸附。 ③生物法:利用微生物降解废气中溶解到水中的物质,使气体得到净化。 ④光催化:在紫外光照射和催化剂的条件下,利用光能进行的一系列化学反应,从而降解污染物。 ⑤等离子:利用外加电压击穿气体,产生电子、离子、自由基等活性基团,利用高能活性基团对污染物进行轰击和氧化降解污染物。 ⑥冷凝法:利用物质在不同温度下具有不同饱和蒸汽压这一物理性质,通过降低系统温度或提高系统压力的方式,使处于蒸汽状态的污染物冷凝并从废气中分离出来。 ⑦燃烧法:采用高温热力氧化分解,将有机物进行氧化分解成二氧化碳和水。 工艺设计。实验室废气中既含有、化氢等无机污染物,也含有、乙醇、等挥发性有机物,进行工艺设计时,需同时考虑这两种类型的污染物。目前在废气治理领域,由于无机物的水溶性较好,针对无机物的治理工艺较单一,主要采用水吸收法、碱液吸收法等工艺。
每一种实验室废气治理技术均有其适用对象和技术短板,没有哪一种技术可以处理所有废气污染物,废气工程售后,故在进行废气工艺设计时更多的是考虑对现有的废气治理技术进行组合,扬长避短。 针对实验室废气大风量低浓度、同时含有无机物和有机物、间歇性排放等特点,采用“碱液吸收法+活性炭吸附”组合式工艺进行治理。碱液可吸收、化氢等无机污染物,利用活性炭的大量微孔结构对有机物进行物理吸附,从而使得实验室废气得以净化。
废气处理系统中的电能主要是风机电能消耗,因此在设备前期设计过程中首先要考虑废气处理设备与车间废气源的距离,减少风管长度,合理计算风量,降低进入废气处理设备的风量,减少转轮数量,避免设备选型过剩造成的电能浪费;其次要考虑在设备运行中设置节能模式,设备的运行频率与车间的生产状态进行连锁等;在设备使用过程中,人员应合理地选择开机时间,使开机时间与车间生产设备步调一致;要及时更换设备滤材,减小风压造成的风机运行频率过大导致的电能浪费等。
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