唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司 河北省唐山市 063300
摘要:挥发性气体普遍分布于空气中,其中大部分挥发性有机废气均存在较高的毒性,若对其不进行有效治理,则会使人类与动植物的健康受到较大影响。因此,应采取科学、合理的技术对大气环境内的挥发性有机废气进行治理,且应加强对相关治理技术的研究探索。
关键词:大气环境;挥发性有机废气;治理技术;
引言
改革开放以来,我国重点发展工业生产,这为社会经济的增长提供了主要发展动力。但在持续推进工业化的过程中,逐渐出现了一些亟待解决的环境问题,如不加以处理,将会对整体生态环境造成严重影响,其中,最明显的问题是在工业生产过程中有机废气的排放问题。这种有害气体不仅会对大气环境造成污染,同时也对人们的身体健康造成了威胁。
1大气环境污染的主要危害
大气环境污染对人体的危害
大气环境污染给人体带来的危害分为以下方面:(1)急性中毒。此种危害在污染物浓度不高的情况下并不会出现,往往是因为环境变化而引起的浓度提高造成急性中毒;(2)慢性中毒。尽管大气污染物浓度不是太高,但在人们长期吸入体内之后也会造成一定危害;(3)大气污染物存在致癌风险。
1.2挥发性有机废气对植物的危害
大气环境内挥发性有机废气的增加会使硫化物以及氟化物含量升高,若污染物超出合理标准,便会给植物带来不良影响,使植物出现病变乃至枯萎死亡。即使是低浓度的大气环境污染也会使植株出现慢性病变,造成农作物的产量以及质量严重降低。
1.3大气环境污染对气候的危害
在许多工业城市之中,随着城市的高速发展,大气环境污染情况愈发严重,大气环境污染还会给当地的气候带来影响,其中的部分大气颗粒物便会引起能见度低等现象,并且一部分颗粒物还会吸附空气内的水分子,如此便会对降水量带来影响,导致当地气候环境恶化。
1.4大气环境污染对工农业的危害
大气环境污染所造成的直接影响便是对于工农业的危害。其一,大气环境污染物中含有的悬浮物质、颗粒物与漂浮的灰尘,都会对工农业生产中的精密仪器、设备带来危害,导致设备的准确度下降;其二,大气环境污染物内的酸性气体会给工农业生产中使用的机械设备造成腐蚀,从而使设备发生故障,严重威胁到生产活动的正常进行。
2挥发性有机废气的治理技术
2.1活性炭吸附
在工业化生产过程中,大多数的工厂都处于机械生产状态,因此,在这过程中产生的有机废气可使用活性炭吸附技术进行处理,一般情况下会使用柱状活性炭进行净化。而柱状活性炭主要是由木炭与无烟煤制成,在经过相对较为复杂的脱水、碳化、干燥以及碳化物活化过程后,形成能够净化有机废气的活性炭。但同时,也要对活性炭的基础质量指标进行检验,以保障在后续处理有机废气的过程中确保净化质量。因此,对于活性炭的质量指标主要是考察活性炭的孔容积、比表面积、填充密度以及四氯化碳吸附值、pH值、强度等。在实际处理工业有机废气过程中,经常使用的活性炭大多数会呈现出颗粒状或蜂窝状,这是由于活性炭的基本属性是有孔隙的多孔结构,且自身的表面积相对较大决定的。因此,在应用活性炭进行废气处理时,有机废气在经过活性炭的较大表面积后,能够实现充分接触,进而在活性炭孔隙拦截的作用下,将废气中的污染物质进行阻截,最终实现对排放的气体进行高效净化。在实际应用中,该技术存在着两种不同的吸附过程,分别为化学吸附与物理吸附。活性炭吸附剂的比表面积越大,就会产生越强的吸附效果。在实际应用中,要鉴定活性炭吸附剂的临界值,则需要对其能够吸附的最大分子直径进行分析计算,如若大于此数值,则表示废气中的污染物质在过高的临界直径下,无法被活性炭有效吸收。目前,结合我国活性炭生产的标准文件中的相关规定,四氯化碳吸附值需要大于50%,比表面积每克约大于750m2,pH值在8~10之间,填充密度大约为0.45~0.6g/cm3,这是活性炭吸附有机废气的标准能力值,在实际应用中,使用的任何一种活性炭物质其吸附效果都不能低于四氯化碳的吸附值。
2.2VOC废气治理
将低温等离子体技术运用于VOC废气的治理工作中具有较多优势,只需在常温常压的环境下便能实现对废气的有效处理。此技术的原理为:可以获取活性活高能量的小粒子,然后利用高压脉冲放电的措施来加以获取,而获得的物质能够和VOC废气之间发生一定的反应,以此让VOC废气之中的有害物质转变成无害或是有害程度更低的物质,比如CO2或SO2等。目前,此技术在低浓度的VOC废气处理领域获得了大面积的普及应用。而在应用热力焚烧技术来处理VOC废气时,要求对废气实行加热处理,加热的温度不得低于700℃,以此来将有机物质予以分解,使之转变成水或是CO2,而且能够对VOC废气的净化率高达90%以上。不过,热力焚烧技术虽然处理效果十分理想,但是需要投入的成本很高,因此一般只在危害程度非常大的VOC废气处理中应用此技术。
2.3生物技术
生物处理技术是一类新型的有机废气处理技术,在运用该技术治理有机废气时,其主要原理为生物降解。在实际处理过程中,由于部分微生物在污染物质内存在比较高的适应能力,能把有机物作为自身养分从而持续进行新陈代谢,以此将挥发性有机废气中的各种化合物加以分解。该方式既具有很高的安全性,同时操作起来也比较便利,还不会产生二次污染,且对于使用的设施设备要求也较低,具有良好的经济效益。当前,该技术在国内逐渐获得了广泛应用,主要运用在低浓度和恶臭污水的治理中。在处理期间,微生物的生长发育主要依赖于有机物,其在把挥发性有机废气中的化合物有效分解与转化后,会生成H2O和CO2,进而使其存在的危害性得以消解。在运用该方式对挥发性有机废气进行治理时,为确保取得良好的治理效果,从而将污染物从气相转化成液相的方式十分重要,这会直接决定污染物的去除效果。因此,需要对填料层碰撞密度与吸收液进行合理使用,再将转化为液体的有机废气经过微生物进行分解。在实际操作期间,应做好生物处理系统指标的调整,在调整时,是以综合指标内容来决定调整幅度。而对于填料温度而言,通常需要控制在25~43℃之间,空塔停留时间通常大于9s,其系统湿度维持在40%~60%范围内,其营养物质主要包括BOD、N、P,且这三项物质的比例为100:5:1,其pH值应处于4~10之间。
结束语
结语综上所述,国内大气环境污染不断加重的关键原因是,工业行业的发展规模越来越大,但在其发展过程中却没有将环境保护工作落实到位,这就导致一些企业随意排放挥发性有机废气,并给人们身体健康和自然生态环境带来了严重危害,也让人类与动植物的生长发育面临严重威胁。随着国家相关管理部门的治理和监督,以及人们对环保工作的愈发重视,工业行业也对自身的生产活动采取了更为严格的控制措施,因此,对于挥发性有机废气的治理也逐渐取得了一定效果。
参考文献
[1]谢霞.大气环境中挥发性有机废气的治理技术[J].皮革制作与环保科技,2022,3(01):99-100+103.
[2]冯焯锋.大气环境中挥发性有机废气治理技术研究[J].资源节约与环保,2021(11):84-86.
[3]金乐娟.挥发性有机废气治理技术分析[J].中国资源综合利用,2021,39(11):167-169.
[4]刘燕.大气环境中挥发性有机废气治理技术分析[J].节能与环保,2020(09):39-40.
[5]凌晶.挥发性有机废气治理政策发展及技术运用[J].环境与发展,2019,31(08):69-70.