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蜂窝活性炭的发明使得废气行业发展到另一个新阶段。适用于大风量,低浓度工厂有机废气(三及有有害气体)治理。适用于室内空气净化,餐饮油烟废气。空调,冰箱,复印机等除异味。并可为催化剂载体。
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其次,堆肥工艺参数也会影响VOCs的排放浓度。研究表明:在低含水率(4%),高通气状况下柠檬、-蒎、酚、二硫醚的排放量约为.651-6,而低通气下柠檬、-蒎、酚、二硫醚的排放量约为.211-6。含水率对不同VOCs的排放量产生影响不同,M.Delgado-Rodrguez发现:低曝气情况下,酚在低水分含量(4%)时的产量为.81-6,高于在高水分含量(7%)下酚的产生量.21-6以及中水平水分含量(55%)下酚的产生量.451-6;而甲在高水分(7%)含量和低水分(4%)含量下产生的量均约为.91-6,高于中等水分(55%)含量下甲的产生量.21-6。2堆肥过程中VOCs的控制措施学者们对堆肥过程中VOCs的控制进行了大量的相关研究(见表2[17-22]),堆肥中VOCs的控制措施主要包括源头控制和末端治理两方面,源头控制主要通过调节物料组成降低VOCs,仅能够针对性地去除部分VOC,去除率在49.6%~1%。末端治理包括生物法、焚烧法、吸附法等,生物法中以生物滤池法对VOCs的去除效果 为理想。陆日明等研究发现:生物滤池对VOCs的去除率可达98.38%;焚烧法亦可去除堆肥中收集到的VOCs,去除率在99.99%以上;但生物滤池法和焚烧法仅针对高浓度的VOCs去除效果好,并不适用于低浓度VOCs的;活性炭吸附法对VOCs效果较好,苏建华等发现活性炭吸附法对甲的去除率达到84%,对 的去除率达到76%,但仅适用于低浓度VOCs。该法基于电化学技术原理,利用电解催化反应过程中生成的强氧化粒子(?O?OH2O2等),与废水中的有机污染物无选择的快速发生链式反应,进行氧化降解,可大大提高废水的可生化性,保证后续生化效果。强化生化系统,降低负荷,增加营养由于生产废水进水COD浓度较高,就目前生化系统来看,厌氧水解酸化池及接触氧化池池容较小,负荷过高,因此本方案针对目前的水质的特点,通过生化系统进水前及生化系统本身两方面着手来降低生化系统的负荷,确保生化系统的稳定运行,主要方案为:1在调节池接入生活污水,提高废水的可生化性并降低综合废水的COD浓度及含盐量;2在现有 厌氧水解酸化池前端增设U:SB反应器。蜂窝活性炭经过特殊已经有多个品种,而且还可以根据污染物吸附,经过混合的原材料经过模具,高温活化烧制而成。让出品的蜂窝活性炭具有比较面积大,通孔阻力小,微孔发达,高吸附容量,使用寿命长等特点,在空气污染治理中普遍应用。选用蜂窝活性炭吸附法,即废气与活性炭更大面积的接触,废气中的污染物被吸附,从而起到净化作用。