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  1、直接燃燒法:利用燃氣或燃油等輔助燃料燃燒,將混合氣體加熱,使有害物質在高溫作用下分解為無害物質;本法工藝簡單、投資小,適用于高濃度、小風量的廢氣,但對技術、操作要求較高。
  2、催化燃燒法:把廢氣加熱經催化燃燒轉化成無害無臭的二氧化碳和水;本法起燃溫度低、節能、凈化率高、操作方便、占地面積少、投資投資較大,適用于高溫或高濃度的有機廢氣。
  3、吸收法:一般采用物理吸收,即將廢氣引入吸收液進凈化,待吸收液飽和后經加熱、解析、冷凝回收;本法適用于大氣量、低溫度、低濃度的廢氣,但需配備加熱解析回收裝置,設備體積大、投資較高。
  4、納米電解氧化法:納米電解凈化技術采用納米級加工的壓電性材料,在具有一定濕度的情況下,可以通過電解電場產生納米電解材料的電性吸附并釋放出大量羥基負離子對氣體中的需氧類污染物進行凈化,不僅可以去除空氣中大部分有機物,而且還能分析如氨氮、硫化氫等無機臭氣。
  5、熱力燃燒法:使用蓄熱式熱力氧化爐RTO進行處理有機廢氣,可以達到節能的雙重效果。適合處理有機廢氣的范圍廣,處理效率高。RTO設備目前已經廣泛用于涂布、印刷、噴涂等行業。



  1. 活性炭處理含氰廢水。在工業生產中,金銀的濕法提取、化學纖維的生產、煉焦、合成氨、電鍍、煤氣生產等行業均使用 或副產 ,因而在生產過程中必然要排放一定數量的含氰廢水。活性炭用于凈化廢水已有相當長的歷史,應用于處理含氰廢水的文獻報道也越來越多.但由于CN_、HCN在活性炭上的吸附容量小,一般為3mgCN/gAC~8mgCN/gAC因品種而異,在處理成本上不合算。
  2. 活性炭處理含汞廢水。活性炭有吸附汞和含汞化合物的性能,但吸附能力有限,只適宜于處理含汞量低的廢水。如果含汞的濃度較高,可以先用化學沉淀法處理,處理后含汞約1mg/L,高時可達2-3mg/L,然后再用活性炭做進一步的處理。




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  污水處理果殼活性炭
  果殼活性炭用于水凈化及污水處理,過濾是一種精密過濾技術。它的孔徑范圍一般為0.05~I0//m,介于常規過濾和超濾之間,是屬于以壓力為驅動力達到分臠和濃縮的目的,無相態的變化和界面質量的轉移,與常規過濾有所區別。常規過濾一般分深層過濾和篩網狀過濾。它所用的介質,如紙、石棉、玻璃纖維、陶瓷、布、氈等,都是一些孔形極不憋齊的多孔體,孔徑分布菹圍較廣,無法標明它的孔徑大小,過濾時粒子是靠陷入介質內部曲折的通逍而被阻留.阻留率B6壓力的増加而下降,介質厚,對顆粒的容納撒大,用于一般澄淸過濾。
  過濾所用的過濾介質具有類似篩網狀的結構,是由天然或合成高分子材料所形成的。果殼活性炭具有形態較整齊的多孔結構。孔徑分布較均一。




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