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青島圣亞達(dá)環(huán)保技術(shù)有限公司
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廢氣的排放,儲(chǔ)油庫、加油站、車輛等油品的揮發(fā)和油漆、涂料、包裝、印刷、膠黏劑、化妝品等行業(yè)有機(jī)溶劑的使用。據(jù)統(tǒng)計(jì),年我國工業(yè)源VOCs排放量約為1206萬噸,并且每年呈約8.6的遞增趨勢[2]。到2030年,僅加油站VOCs的排放量可達(dá)1271.03千噸,經(jīng)濟(jì)損失近十億元[3]。VOCs大多數(shù)有毒,并且由于飽和蒸氣壓高,可以在自然狀態(tài)下?lián)]發(fā)到空氣中,通過呼吸道進(jìn)入人體,誘發(fā)多種疾。VOCs還是導(dǎo)致
廢氣的排放,儲(chǔ)油庫、加油站、車輛等油品的揮發(fā)和油漆、涂料、包裝、印刷、膠黏劑、化妝品等行業(yè)有機(jī)溶劑的使用。據(jù)統(tǒng)計(jì),年我國工業(yè)源VOCs排放量約為1206萬噸,并且每年呈約8.6的遞增趨勢[2]。到2030年,僅加油站VOCs的排放量可達(dá)1271.03千噸,經(jīng)濟(jì)損失近十億元[3]。VOCs大多數(shù)有毒,并且由于飽和蒸氣壓高,可以在自然狀態(tài)下?lián)]發(fā)到空氣中,通過呼吸道進(jìn)入人體,誘發(fā)多種疾。VOCs還是導(dǎo)致天氣的元兇之一,由VOCs經(jīng)化學(xué)轉(zhuǎn)化生成的顆粒物,在一些地區(qū)可以占PM2.5來源的21。由VOCs經(jīng)光化學(xué)反應(yīng)形成的二次氣凝膠占PM10的25~35[4],是PM10的重要組成部分。隨著天氣大范圍的持續(xù)出現(xiàn),VOCs治理問題已經(jīng)引起世界各國的高度重視,若能經(jīng)濟(jì)有效地回收VOCs,特別是高濃度、高價(jià)值的VOCs,具有環(huán)境、健康、經(jīng)濟(jì)三重效益。為了更好地應(yīng)對我國當(dāng)前的大氣污染形式,促進(jìn)VOCs的減排與控制,2013年9月,印發(fā)了《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》,要求推進(jìn)VOCs污染治理,特別是在石化、有機(jī)化工、表面涂裝、包裝印刷等行業(yè)實(shí)施VOCs的綜合整治。同年,國家環(huán)保部發(fā)布了《揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)污染防治技術(shù)政策》公告,針要不斷加壓減壓,對設(shè)備要求高,能耗巨大,多用于高檔溶劑的回收。
2.2變溫吸附
變溫吸附(TSA)是利用吸附劑的平衡吸附量隨溫度升高而降低的特性,在常溫下吸附,升溫后脫附的操作過程?;钚蕴棵摳竭^程是吸熱過程,升溫有助于脫附,采用水蒸氣、熱氣體進(jìn)行脫附時(shí),脫附溫度通常在℃。吸附VOCs時(shí),若吸附量較高,吸附質(zhì)是沸點(diǎn)較低的小分子碳?xì)浠衔锖头枷阕逵袡C(jī)物時(shí),可用水蒸氣脫附后冷凝回收;若吸附量較低,如、二乙酰胺和乙酸乙酯等VOCs,則可用其他熱氣體(熱空氣、等)吹掃進(jìn)行脫附后燒掉或經(jīng)二次吸附后回收[27]。TSA技術(shù),對室內(nèi)常見的3種VOCs(、和酸乙酯)的回收利用進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)3種VOCs熱再生的操作條件為:T=170℃,V=0.17m/s。SHAH等[29]采用變溫吸附研究了和的熱空氣再生性能,發(fā)現(xiàn)在80℃時(shí)經(jīng)一次循環(huán)再生,吸附能力恢復(fù)近,經(jīng)過8次連續(xù)循環(huán)本保持不變;而對于,再生后吸附能力下降明顯。
2.3變溫-變壓吸附
3、活性炭吸附法治理VOCs的影響因素及解決方法
活性炭對VOCs的吸附性能除了與活性炭自身性質(zhì)有關(guān)外,還與吸附質(zhì)的物性,吸附操作的條件等有關(guān)[37]。針對活性炭進(jìn)行改性處理以滿足某類VOCs的治理要求,或者針對某類VOCs匹配合適的活性炭品種和操作條件是目前研究的熱點(diǎn)。
3.1活性炭表面化學(xué)性質(zhì)的影響及表面化學(xué)改性
活性炭的表面化學(xué)性質(zhì)由活性炭表面官能團(tuán)的種類和數(shù)量決定,表面化學(xué)性質(zhì)差異影響活性炭的化學(xué)吸附性能。通過對活性炭進(jìn)行表面化學(xué)改性,可以改變活性炭對VOCs的吸附能力吸附選擇性。的研究表明,氨化可以使活性炭表面堿性官能團(tuán)增加,氧化可以使活性炭表面酸性官能團(tuán)增加。KIM等[39]研究了不同酸和堿浸漬改性椰殼活性炭對多種VOCs的吸附性能,發(fā)現(xiàn)浸漬改性的活性炭對、、二等VOCs吸附性能提高。劉耀源等分別利用H2SO4/H2O2[40]、NaOH[41]改性玉米秸稈活性炭,發(fā)現(xiàn)用改性后的活性炭,降低了其對等弱極性、非極性物質(zhì)的吸附量,而用NaOH改性能提高其對醛等極性物質(zhì)的吸附能力。LI等[42]用氨水浸漬改性活性炭,發(fā)現(xiàn)改性后的活性炭對鄰二等疏水性VOCs的吸附能力要強(qiáng)于酸改性。負(fù)載金屬改性是通過負(fù)載在活性炭上的金屬單質(zhì)或金屬離子與吸附質(zhì)之間較強(qiáng)的結(jié)合力,來提高活性炭吸附分離性能的方法。一般認(rèn)為,負(fù)載金屬改性能改變活性炭表面的化學(xué)性質(zhì),進(jìn)而改變活性炭的極性,使得活性炭的吸附以化學(xué)吸附為主,增加了吸附的選擇性[43]。L在200℃的低氧條件下用Co浸漬改性活性炭,發(fā)現(xiàn)改性后的活性炭對吸附性能顯著提高。負(fù)載金屬改性活性炭技術(shù)目前主要應(yīng)用在處理醛、等分子量小的污染物上,對一些大分子量VOCs的應(yīng)用有待進(jìn)一步研究[45]。
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