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發布時間:2021-09-07 17:57  
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負載型鉑催化劑應用
傳統的吸附法雖然能夠消除甲醛,但是受到吸附劑的吸附容量、失活和再生更換等問題限制;之后Huang等[22]又證明了使用不同制備方法導致了不同負載型鉑催化劑的活性不同,因為不同的制備方法形成的鉑的氧化態和分散度都會不同,因而造成了它們催化性能的差異。光催化法和等離子體技術能有效凈化室內甲醛,但需要光源和額外的設備,并且在凈化甲醛過程中還易產生有毒的副產物;生物降解法對甲醛消除是一個環境友好的方法,但是降解速率較低,微生物的生命周期一直是一個問題。熱催化氧化法在室溫下就可以將甲醛氧化生成二氧化碳和水,并且反應過程中節省能源、操作簡單、環境友好,其g效的甲醛消除能力成為廣受矚目的研究熱點。當前廣泛應用于該方法的催化材料主要分為:非催化劑(Co3O4[15]、MnOx[16]、CeO2[17])和催
化劑( Au/CeO2[18] 、 Pt/Fe2O3[19] 、 Pd/TiO2[20] 、Ag/MnO2[21])兩類。其中,負載型鉑催化劑性能優異,例如,Pt/TiO2[22]、Pt/SiO2[23]、Pt/AlOOH[24]、Pt/NiO[25]等(表 2)在室溫下就可將甲醛全部分解,被認為是一種具有廣闊應用前景的甲醛消除技術。近年來該技術受到人們廣泛的關注,獲得了較大進展。在甲醛氧化反應中,氣體的傳遞是非常重要的過程,而這一過程與催化劑載體的形貌、尺寸等微觀結構密切相關,從而對催化劑的催化性能和材料對氣體的阻力都產生較大的影響。負載型鉑催化劑應用在甲醛催化氧化反應中影響催化性能的因素、催化反應機理及發展趨勢。

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說說工業廢氣處理方案
生活污水處理過程中,我國的主要河流和湖泊由于受磷污染,富營養化嚴重,國家環保局為控制和減低磷污染,對磷排放制定了比較嚴格的標準。化學強化生物除磷污水處理工藝以除去污水中有機污染物和各種形態的磷為主,此污水處理工藝將化學除磷和生物除磷一體化,通過厭氧消化生物系統中活性污泥產生揮發性有機酸,作為聚磷菌生長的基質或稱之為營養物,使聚磷菌在活性污泥中選擇性增殖,并將其回流到生物系統中,使生物污水處理系統工作在g效除磷狀態;同時污泥在厭氧條件下產生的磷釋放,通過化學除磷消除。整個污水處理系統中的轉軸是唯y的轉動部分,一旦機器出了故障,一般機械人員都可以進行維修。這是一種g效市政污水處理工藝技術,滿足了我國現階段,為解決水體富營養化,需要在常規二級污水處理基礎上進一步除磷的要求。
循環間歇曝氣
我國經濟發展水平各地相差較大,經濟發展滯后的城市還不能拿出很多資金用于污水治理,因此,怎樣利用有限的資金,降低環境污染,是很多城市政面臨的問題。在污水處理方面,直到不久前,一些城市還采用一級或一級強化處理工藝技術,出水達不到國家二級排放標準對除去有機污染物的要求。循環間歇曝氣工藝充分發揮高負荷氧化溝處理的優點,又充分利用序批式活性污泥污水處理工藝出水好的特點,保證了系統出水達到國家污水排放一級標準在除去有機污染物方面的要求。索性打開室內能對流的窗戶或門,讓室外的清新空氣能充分稀釋室內的異味,再在空氣流通不暢的地方加一個風扇,讓其充分內循環。在投資和運行費用上比通常以除去有機污染物為主的二級生物污水處理系統降低30%左右,是適合我國現階段污水處理要求的工藝技術。
旋轉接觸氧化污水處理工藝技術是在生物轉盤技術基礎上,結合生物接觸氧化技術優勢發展起來的新一代好氧生物膜處理技術。旋轉接觸氧化污水處理工藝技術和成套設備提供了一種簡單和可靠的污水處理方法。整個污水處理系統中的轉軸是唯y的轉動部分,一旦機器出了故障,一般機械人員都可以進行維修。系統生物量會根據有機負荷的變化而自動補償。附在轉盤上的微生物是有生命的,當污水中的有機物增加時,微生物隨之增加,相反,當污水中的有機物減少時,微生物隨之減少。安全穩定:安全系統設計周密,檢修門被打開,高壓電源即自動切斷。所以這污水處理系統的工作效果不容易受到流量和負荷的突然變化和停電的影響。運行費用低,只有其他曝氣污水處理系統耗電的八分之一到三分之一。占地面積僅相當常規活性污泥法一半。由于生物系統中生長的微生物種類多,能夠g效處理各種難降解工業污水。
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廢氣等離子催化氧化處理裝置
針對化工、等行業產生的有機廢氣源復雜多變且濃度高的特點,低溫等離子催化氧化工藝采用如下處理流程:
廢氣收集→預處理塔→除霧器→低溫等離子→催化氧化→廢氣凈化吸附塔等離子體由正離子、負離子、電子和中性離子組成,在外加電場的作用下,放電產生的大量等離子轟擊污染物分子,使其電
離、解離和激發,轉變為諸如CO2和 H2O等小分子安全物質,或其他低毒低害物質,從而使污染物得以降解去除。在進行工程設計時,要充分了解不同治理技術的特別及有效適用范圍。因其電離后產生的電子平均能量在1-10eV,適當控制反應條件可以實現一般情況下難以實現或速度很慢的化學反應變得十分快速在室溫下,當波長在380mm以下的紫外光照射到半導體材料
表面時,價帶的電子被紫外光所激發,躍遷到導帶形成自由電子,同時在價帶形成帶正電的空穴,從而形成電子-空穴對。電子-空穴對能產生氧化力極強的自由基,幾乎可分解所有的有機物。目前我國甲醛工業生產中,主要污染源有廢氣、廢水、噪聲三個方面。因此,在低溫等離子放電的條件下,除了產生大量的等離子體外,還產生大量紫外線,由此激光半導體催化劑產生電子-空穴對并形成自由基,從而更有效地降解處理有機廢氣。
