現代化工業廢氣具有多種類型,因此,在治理過程中,需要結合污染現狀,采取有針對性的治理技術,才能保證其治理效果。隨著我國工業廢氣治理技術的不斷成熟,種類繁多,各有利弊,各種治理技術有其利弊,亟待深入分析、科學應用。
1.吸附方法。
該廢氣處理技術主要是采用物理吸附手段,借助于吸附能力很強的固體吸附劑,使工業廢氣中的污染物被吸收,使污染物得到有效凈化。在這些材料中,常用的有活性炭、硅膠等固體吸附劑。實際應用表明,該工藝不需設備復雜,操作和管理難度低,能有效地處理和凈化多種工業廢氣,因而在現階段被廣泛應用于工業廢氣處理領域。但是應該注意的是,這種處理工藝需要投入很高的運行費用,而且需要及時更換填料,否則凈化效果就會下降,甚至出現二次污染的問題。
2.吸收方法
這種處理技術就是利用化學方法,在專用化學藥劑的支持下,把工業廢氣中的污物吸收溶解,再從吸附劑中分離出具有不同物理性質的污染物,并統一科學處理,達到凈化工業廢氣的目的。實際應用表明,當工業廢氣中污染物濃度大、氣壓大、溫度低時,可采用本方法進行治理。但是,處理過的吸收劑很難有效回收,使該處理技術的應用范圍大大縮小。
3.催化燃燒方法。
許多工業排放的污染物出現,主要是由于未充分燃燒工業原料。并采用催化燃燒法,對廢氣進行了特殊的催化劑,可以更充分地燃燒廢氣,去除有毒有害物質,避免對大氣環境造成污染。該工藝難以有效地回收利用污染物,經濟效益不佳。
4.生物學方法
當工業廢氣中含有有機污染物,并具有生物化學性質時,可采用生物法。生化方法在氣體脫臭處理中有許多優點,與傳統工藝相比,生物法不需要復雜的設備和較高的投資成本,而且不存在二次污染問題。但是應注意,廢氣濃度較低,且污染物可被生物降解,方可采用這種處理技術。
5.光分解方法。
該方法采用了催化劑,如TiO2,在光照射下,會產生電子,分解空氣生成OH離子,從而使處理介質起分解、還原作用。實驗結果表明,光分解法能有效分解有毒有害污染物,促進廢氣的凈化。實際應用中,可借助特定波長的光,直接照射污染氣體,以達到光解污染物質。