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典型VOCs控制技术的适用性分析

2020-11-14

控制技术

适用VOCs种类

适用VOCs浓度(mg/m3)

单套装置适用气体流量(m3/h)

适宜处理废气

适宜温度

二次污染

建设费用(万元1000m3/h

运行费用(元/1000m3

优点

缺点

吸收

苯类及大部分VOCs

<1000

1000~100000

容易吸收的气体


废液

13~42

1~4

效果好

废液需要进一步处理

冷凝

大部分VOCs

>20000

<3000

浓度高的废气和含有大量水蒸气的高温废气




可回收VOCs

流量不宜过高,处理不彻底

吸附

苯类、酮类等大部分

1000~120000

1000~150000

一般适用于浓度较高,成分较为单一的气体

<45

废弃吸附剂

10~42

4~8(不包括回收的VOCs

效果好

吸附剂费用高

膜分离

烯烃、烷烃等

>5000

<3000

高浓度废气,水分含量不宜太高

<60

100~600

0.4~1.5(不算膜更换)

可用于VOCs回收

不适用于高温或大流量气体

催化氧化

绝大部分VOCs

2000~8000

1000~100000

中高浓度有机废气,气体中部含硫、卤素和重金属等

<500

未完全氧化产物

8~60

0.4~5

适用VOCs种类多、处理效果好

不适用于低浓度气体、催化剂中毒

热力燃烧

大部分VOCs

2000~8000

1000~100000

高浓度有机废气

>0

未完全氧化产物

5~30

0.4~3.0

适用VOCs种类多、处理效果好

不适用于低浓度废气,可能产生有毒副产物

等离子体

大部分VOCs

<500

1000~20000

大风量低浓度废气

<80

臭氧

2~25

1~3

适用VOCs种类多

离子管或电极容易受到污染

生物处理

苯等大部分VOCs

<2000

1000~100000

中低浓度、含可生物降解VOCs

10~45

渗出液

2~20

0.6~2.0

处理费用低

占地面积大


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