精細化工業是生產精細化學品工業的通稱,簡稱“精細化工”。精細化工行業技術密集程度高、產品附加值高、利潤率水平較高,其高速發展有賴科技創新,是當今世界化學工業發展的戰略重點,也是一個國家綜合技術水平的重要標志。
精細化工行業在生產過程中會產生大量的工業“三廢”,企業需投入大量資金應對其造成的環境污染。
具體到“三廢”中的工業廢氣,精細化工行業排放的有機廢氣主要包括烴類、醇類、醛類、酸類、酮類和胺類等有機廢氣。
根據精細化工行業特點可選擇等離子、催化氧化、光催化和生物處理等工藝治理有機廢氣。
低溫等離子技術治理VOCs的主要原理是在較高的電場強度下,利用介質放電產生的等離子體以極快的速度反復轟擊廢氣中的氣體分子,去激活、電離和裂解廢氣中的各種成分,破壞VOCs分子的結構。通過氧化等一系列復雜的化學反應,使復雜大分子污染物轉變為一些小分子物質,如CO2、H2O、CO和NO2;或使有毒有害物質轉變為無毒無害或低毒低害物質。低溫等離子體技術動力消耗低,裝置簡單,易于操作,占地面積小,使用方便。
催化氧化技術的工作原理是VOCs在250~450 ℃溫度的環境和相關催化劑的條件下,發生氧化反應,生成二氧化碳和水,從而達到處理VOCs的目的。
光催化技術是指在光照在半導體的條件下,當光子能量高過催化劑的吸收閾值時,半導體的價帶電子能夠從價帶躍遷到導帶,產生光生電子和空穴,繼而空氣中的納米顆粒物表面形成超氧負離子,最后和催化劑表面形成的羥基自由基將揮發性有機物轉化成二氧化碳和水等無毒無害物質。
生物處理技術的原理是將廢氣流經帶有液體吸收劑的吸收裝置,該裝置中培養有經過馴化的特種微生物,微生物可將廢氣分解代謝,從而達到廢氣治理的目的。