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催化燃烧技术:VOCs废气治理效果显著

催化燃烧技术:VOCs废气治理效果显著

催化燃烧技术:VOCs废气治理效果显著

2021-08-24 14:47

达斯曼在2017年就前瞻的发表文章分析:
蓄热燃烧(RTO)是催化燃烧(RCO)的补充,而不是先进技术的替代。
催化燃烧(RCO)使用的局限性,主要是催化剂对废气成分的选择性上,如果研发出对卤素、硫类、铅类等物质的适用,那么,市场为什么要选择851℃的蓄热燃烧(RTO),而不选择350℃以下的催化燃烧(RCO)呢?高温意味着:高风险、南宫28耗。
达斯曼基于催化剂供应商研发能力,开发出适用卤素成分的催化剂,同时,调整催化剂在催化炉中分层布置,不仅解决了催化剂在寿命方面的难题、还对卤素废气、燃烧生成的NOx废气,在催化燃烧炉中同时处理、达标排放。
在我国,VOCs已经作为一种污染物开始进行系统的防治,国内外对VOCs的治理技术也开展了大量的研究和实践。VOCs的治理技术多种多样,在应用中应该根据工厂的实际情况做出合理的选择。专家认为,催化燃烧技术因起燃温度低、适用范围广、没有二次污染等特点成为最有应用前景的VOCs处理技术之一。


挥发性有机化合物(VOCs)是空气污染的主要物质之一,能产生光化学烟雾,同时也是PM2.5的重要前驱体。VOCs的治理技术主要分为回收与销毁两大类,在这些治理技术中,催化燃烧技术由于起燃温度低、适用范围广、没有二次污染等特点成为最有应用前景的处理技术之一。这篇文章综述了VOCs治理技术,并着重介绍了催化燃烧VOCs的研究进展。
挥发性有机化合物(VOCs)是指室温下饱和蒸气压大于70Pa、常压沸点低于260°C的有机化合物。VOCs种类繁多,绝大部分具有刺激性气味,能够引起中毒、致癌作用,而且VOCs是形成光化学烟雾与大气颗粒物质PM的重要来源。我国作为制造业大国,VOCs排放量已达到了世界第一,其中工业生产排放的VOCs由于其排放浓度高、持续时间长、污染物种类多、对区域内的空气质量影响显著,所以急需治理。
为了有效治理VOCs的污染,国家制定了一系列法律法规。2016年1月1日起施行的修订版《大气污染防治法》首次将VOCs纳入监管范围,同时,首次将VOCs列入国家发展规划中,计划“十三五”期间,在重点区域、重点行业,其排放总量下降10%以上,预估共1000多万tVOCs。目前我国VOCs排放量较高的地区主要是京津冀、长江三角洲和珠江三角洲这些经济和工业比较发达的地区,VOCs逐渐成为这些地区大气污染治理领域的重点。北京市率先进行VOCs排污费的征收,其收费标准为20元/kg,最高可达40元/kg。至今已有北京、上海、河北、江苏等16个省市陆续发布了挥发性有机物排污费征收细则。

VOCs治理技术在我国,VOCs已经作为一种污染物开始进行系统的防治,国内外对VOCs的治理技术也开展了大量的研究和实践,环保部也征集和筛选了一批VOCs污染防治的先进技术,编写了(2016年国家先进污染防治技术目录(VOCs防治领域)》,其治理技术主要分为回收。
回收技术
回收技术一般是通过物理方法例如改变温度或压力将有机物进行分离,包括吸收、吸附、冷凝、膜分离等技术,回收的VOCs可经过简单纯化后再度利用,或进行集中处理。
吸收技术是采用不易挥发的有机溶剂对废气进行吸收,将VOCs溶解在溶剂中。该技术能在有机废气流量大、浓度高时使用,但吸收剂循环运行的操作费用较高,限制了该技术的发展。吸附技术是使用活性炭、分子筛等多孑L吸附材料将废气中的VOCs吸附于吸附剂表面,从而达到分离的目的。虽然吸附技术应用广泛,但该技术只适用于低浓度VOCs,高浓度VOCs将导致吸附剂的频繁再生,不仅增加废气处理的成本,而且再生的过程也存在VOCs逃逸的危险。冷凝技术指将系统压力增加或系统温度降低,让气体中的VOCs冷凝成液体,从而将其除去。但冷凝过程需要低温高压,消耗的能量较大,而该技术对低浓度与低沸点VOCs净化效果不理想。膜分离技术是利用空气和VOCs穿透能力的不同或依靠膜的选择性将气体混合物中不同的分子分离。但由于渗透膜价格昂贵,主要应用于回收有价值的有机化合物。

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