CN114259853A - 一种等离子体结合臭氧的VOCs气体处理方法 - Google Patents

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Abstract

一种等离子体结合臭氧的VOCs气体处理方法,所属领域为环境工程中的废气处理领域。该方法主要是为了解决传统挥发性有机物(VOCs)处理方法易造成二次污染且适用范围有限的不足之处,解决上述问题的要点是:将反应室内的温度控制在180~190℃;往反应室内均匀通入VOCs及VOCs体积0.1~0.3倍的臭氧,并用能量密度340~370W/cm2的等离子体照射反应室内的物料;VOCs在上述等离子的作用下40~50s内即可被分解为炭单质和原子态氢;原子态的氢具有极强的还原性,能和臭氧反应瞬间生成水分子。

Description

一种等离子体结合臭氧的VOCs气体处理方法
技术领域
本发明涉及环境工程中的废气处理领域,具体为一种等离子体结合臭氧的VOCs气体处理方法。
背景技术
随着工业的发展,大气中挥发性有机物(VOCs)的排放量迅速增加,对人体健康及自然环境造成了极大的危害。它们已经被视为继粉尘之后的第二大类量大面广的大气污染物。因此,对挥发性有机物(VOCs)的治理已是国内外环境保护工作者的重要任务之一。
传统挥发性有机物(VOCs)处理方法有吸附法、催化法和燃烧法等,如:用活性炭颗粒或纤维能有效地吸附一部分挥发性有机物;催化法和燃烧法,则能将一部分挥发性有机物分解为二氧化碳和水。
但这些方法都存在一定的缺陷,如:吸附法中吸附饱和的活性炭则会转变为另一种危险废物,从而造成二次污染;催化法和燃烧法,则只能分解某一种或几种挥发性有机物,适用范围有限。
因此,急需开发一种无二次污染、适用范围更广且简单高效的VOCs气体处理工艺。
发明内容
本发明的目的是为了解决传统挥发性有机物(VOCs)处理方法的不足之处,提供一种无二次污染、适用范围更广且简单高效的VOCs气体处理工艺。
本发明的技术方案如下:将反应室内的温度控制在180~190℃;往反应室内均匀通入VOCs及VOCs体积0.1~0.3倍的臭氧,并用能量密度340~370W/cm2的等离子体照射反应室内的物料;VOCs在上述等离子的作用下40~50s内即可被分解为炭单质和原子态氢;原子态的氢具有极强的还原性,能和臭氧反应瞬间生成水分子;上述产物炭单质可作产品碳粉二次利用。
其中:需将反应室内的温度控制在180~190℃。
其中:需往反应室内均匀通入VOCs体积0.1~0.3倍的臭氧。
其中:需控制等离子能量密度340~370W/cm2
本发明的有益效果是:能够将VOCs转化为无污染的单质炭和水分子,且不会产生二次污染;产物单质炭可作产品碳粉二次利用。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下文将以“某涂料厂VOCs废气”为实施例对本发明作更全面、细致地描述,但并不作为对本发明的限定。
实施例1:将反应室内的温度控制在180℃;往反应室内均匀通入VOCs及VOCs体积0.3倍的臭氧,并用能量密度340W/cm2的等离子体照射反应室内的物料;VOCs在上述等离子的作用下50s内即可被分解为炭单质和原子态氢;原子态的氢具有极强的还原性,能和臭氧反应瞬间生成水分子;上述产物炭单质可作产品碳粉二次利用。
检测结果:处理前VOCs=1364.7mg/m3
处理后VOCs=0.03mg/m3
由检测结果可知,本发明方法对该涂料厂VOCs废气去除率为99.99%。
实施例2:将反应室内的温度控制在190℃;往反应室内均匀通入VOCs及VOCs体积0.1倍的臭氧,并用能量密度370W/cm2的等离子体照射反应室内的物料;VOCs在上述等离子的作用下40s内即可被分解为炭单质和原子态氢;原子态的氢具有极强的还原性,能和臭氧反应瞬间生成水分子;上述产物炭单质可作产品碳粉二次利用。
检测结果:处理前VOCs=1364.7mg/m3
处理后VOCs=0.01mg/m3
由检测结果可知,本发明方法对该涂料厂VOCs废气去除率为99.99%。

Claims (4)

1.本发明提供了一种等离子体结合臭氧的VOCs气体处理方法,其特征在:将反应室内的温度控制在180~190℃;往反应室内均匀通入VOCs及VOCs体积0.1~0.3倍的臭氧,并用能量密度340~370W/cm2的等离子体照射反应室内的物料;VOCs在上述等离子的作用下40~50s内即可被分解为炭单质和原子态氢;原子态的氢具有极强的还原性,能和臭氧反应瞬间生成水分子;上述产物炭单质可作产品碳粉二次利用。
2.根据权利要求1所述的一种等离子体结合臭氧的VOCs气体处理方法,其特征在于:需将反应室内的温度控制在180~190℃。
3.根据权利要求1所述的一种等离子体结合臭氧的VOCs气体处理方法,其特征在于:需往反应室内均匀通入VOCs体积0.1~0.3倍的臭氧。
4.根据权利要求1所述的一种等离子体结合臭氧的VOCs气体处理方法,其特征在于:需控制等离子能量密度340~370W/cm2
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