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异味是大气、水、土壤、固体废弃物等物质中的异味物质,有的废气会人体健康。恶臭气体的来源有很多,其中主要来自于固体垃圾处理场,以石油为原料的化工厂、钢铁厂、污水泵站、污水处理厂、制药厂、饲料和肥料加工厂、畜牧产品农场、化纤厂、皮革厂、制浆厂,以及公厕、粪便转运站等场所。恶臭气体散发到空气中不仅使人感到不快、恶心、头疼、食欲不振、妨碍睡眠、嗅觉失调、情绪不振以及诱发等,甚至会引起急性。
为了提高居民生活环境质量、空气污染隐患,异味恶臭源的控制处理已成为目前一些地区函待解决的环境问题。
一、常用的废气处理技术
目前我们处理异味恶臭的废气有多种技术,其中常用的技术为燃烧法、氧化法、吸收法、吸附法、生物法、光催化法、等离子体法等。其中吸收法的净化效率不高,消耗吸收剂,易形成二次污染;低温等离子体法的适用范围广、净化,尤其适用于其它方法难以处理的多组分异味恶臭气体,但一次性投资较高;吸附法的吸附剂费用昂贵,较困难,要求待处理的异味恶臭气体有较低的温度和含尘量;生物法的占地面积大,填料需定期更换,脱臭过程不易控制,运行一段时间后容易出现问题,对疏水性和难生物降解的物质处理还存在较大难度。
二、低温等离子体技术
低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态。低温等离子体降解污染物是利用电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。
1.低温等离子体去除污染物的机理
介质阻挡放电是一种获得高气压下低温等离子体的放电方法,这种放电产生于两个电极之间。具有辉光放电的大空间均匀放电和电晕放电的高气压运行等特点。整个放电过程由许多在空间和时间上随机分布的微放电构成,这些微放电的持续时间很短,一般在10ns量级。
介质阻挡放电过程中,电子从电场中获得能量,通过碰撞将能量转化为污染物分子的内能或动能,这些获得能量的分子被激发或发生电离形成活性基团,同时空气中的氧气和水分在电子的作用下也产生大量的态氢、臭氧和轻基氧等活性基团,这些活性基团相互碰撞后便引发了一系列复杂的物理、化学反应。从低温等离子体的活性基团组成可以看出,低温等离子体内部富含化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较量的活性基团发生反应,较终转化为无二次污染的CO2和H20等物质,从而达到净化废气的目的。
从上述反应过程可以看出,电子先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到污染物分子中去,获得能量的污染物分子被激发,部分分子被电离,从而成为活性基团。然后这些活性基团与氧气、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。
另外,电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获,成为负离子。这类负离子具有很好的化学活性,在化学反应中起着重要的作用。
2.低温等离子体技术的特点
低温等离子体裂解氧化废气处理技术具有能耗低(处理相同气量的废气能耗降低2/3)、处理废气量大、无需对发生管进行冲洗等优点。
低温等离子体技术应用于异味恶臭气体治理,处理效果好(几乎可以处理目前常见的各种异味恶臭气体);运行费用低廉(每立方米气量运行费用仅为1一5分);运行稳定、操作管理简便,即开即用。该技术可广泛应用于石油化工、制药、食品、污水处理、涂料、皮革加工、感光材料、汽车制造、稀土等诸多行业废气的治理以及采用其它方法很难解决的废气的治理。