VOC有機廢氣處理設備通過利用高性能活性炭吸附劑固體本身的表面作用力,將有機廢氣分子之吸附質吸引附著再吸附劑表面,能對苯、醇、酮、酯、汽油類等有機溶劑的廢氣吸附,更適用于大風量低濃度的有機廢氣治理,它能有效地凈化環境、消除污染、改善勞動操作條件,確保工人身體健康,并能回收有機溶劑,降低生產成本。
VOC的來源主要有固定源和移動源兩種。移動源主要有汽車、輪船和飛機等以石油產品為燃料的交通工具的排放氣;固定源的種類很多,主要為石油化工工藝過程和儲存設備等的排出物及各種使用有機溶劑的場合,如噴漆、印刷、金屬除油和脫脂、粘合劑、制藥、塑料和橡膠加工等。除了這些大污染源外,還有日常生活中隨處可見 的小污染源,如油漆、涂料、地板臘等。就目前的技術水平而言,無法避免這些氣相污染物的排放,因此人們迫切需要有效治理這些氣相污染物的技術。
目前VOC處理方法有非破壞性方法、破壞性方法和兩者的聯合方法。非破壞性方法即回收法,主要有炭吸附、變壓吸附、吸收法、冷凝法及膜分離技術一般是通過物 理方法,改變溫度、壓力或采用選擇性吸附劑和選擇性滲透膜等方法來富集分離VOC;破壞性方法有直接燃燒、熱氧化、催化燃燒、生物氧化、等離子體法、紫外 光催化氧化法及其集成技術:主要是通過化學或生化反應,用熱、光、催化劑和微生物將VOC轉變成為CO:和水等無毒害的無機小分子化合物。傳統上VOC的廢氣處理常采用吸附或吸收去除、燃燒去除等方法,近年來生物氧化、等離子體、半導體光催化劑技術得到很快的發展。
近年來,隨著材料、化學科學的發展,納米材料Ti02光催化技術開始在處理VOC中得到了應用。納米材料由于其存在超細微粒和量子尺寸效應,表面原子多,比表面積大,光催化劑吸附有機物的能力增強,提高了催化劑的光催化活性,但我國在這方面的研究還有待進一步的開拓。今后主要著眼于制備光催化凈化技術所需核 心材料一光催化劑,設計普適化的光催化反應器。