基于陽離子表面活性劑的揮發(fā)性有機物微乳增溶吸收體系
發(fā)布時間:2021-11-18 22:59
揮發(fā)性有機物(Volatile Organic Compounds, VOCs)是污染大氣環(huán)境的一個非常重要的來源,由于其污染量大范圍泛廣、所造成的危害嚴重使得其成為了各方關(guān)注的焦點,尋找一種既高效又經(jīng)濟的VOCs污染控制技術(shù)已成當前的緊迫任務。吸收工藝是一門發(fā)展早、技術(shù)成熟、應用范圍廣泛的化工分離技術(shù),在對氣態(tài)污染物進行凈化的同時還能對氣態(tài)污染物回收利用,是一種常規(guī)的凈化處理氣態(tài)污染物治理的工藝之一。但在吸收劑選擇方面的局限性大大限制了采用吸收法凈化處理VOCs,本研究利用陽離子表面活性劑以及助表面活性劑能與VOCs形成微乳體系,增加憎水性有機物的表觀溶解度,對以甲苯作為代表的VOCs進行增溶吸收研究。研究內(nèi)容包括:(1)微乳增溶吸收體系設(shè)計;(2)微乳增溶體系表面化學性質(zhì)研究;(3)微乳增溶吸收體系與甲苯氣液平衡關(guān)系研究;(4)吸收傳質(zhì)過機理及影響因素分析;(5)吸收動力學模型建立;(6)填料塔設(shè)計,增溶吸收小試驗證及吸收過程模擬;(7)吸收劑再生。主要研究成果如下:(1)利用吸收過程中陽離子表面活性劑/助表面活性劑/甲苯/水能自動形成微乳液的方式增溶吸收甲苯是可行的;(2)相圖法...
【文章來源】:昆明理工大學云南省
【文章頁數(shù)】:150 頁
【學位級別】:博士
【部分圖文】:
圖1.2?VOCs催化燃燒流程??
處理低濃度VOCs廢氣是常使用生物降解技術(shù)。生物降解技術(shù)是指,通過微生物??的利用有毒有害物質(zhì)進行新陳代謝轉(zhuǎn)化為無毒無害的簡單無機物(C02,?H20等)及細??胞組成所需物質(zhì),從而達到去除廢氣中的VOCs的目的。生物降解技術(shù)的機理如圖1.3??所示[24]。生物降解技術(shù)起源于上世紀80年代[3G],早期用于廢氣脫臭,近年來逐漸應??用于有機氣相污染物治理,主要分為生物過濾(Biofilter)、生物滴濾池(Biotridding?filter)??和生物洗滌塔(Bioscrubber^1*321三類。生物降解技術(shù)具有如下優(yōu)點:VOCs去除率大都??高于90%、運行費用低、投資成本少、無二次污染、同時易于管理[33];但對運行條件??如pH值、溫度、水含量、氣流速度等要求比較苛刻[34],且在氧化不完全的情況下生??成的副產(chǎn)物比VOCs毒性更強。國外在對生物法凈化有機廢氣(如甲苯)這方面的研究??較多[35_37],而我國在這方面的研究正處于起步階段,>鮮有相關(guān)實際應用的報道。??生物膜液膜?^??^?;?;?I??/?:?I?:?:?I??/?:?I?i?:?!?▼▼▼??^?。!?\\??g?/?^ ̄r?有機物??體八::::!??^?:?:?!??圖1.3生物降解技術(shù)處理VOCs機理??Figure?1.3?Mechanism?of?VOCs?removal?by?biodegradation?technology??1.2.4等離子體技術(shù)??等離子體技術(shù)凈化VOCs的方法主要有三種:脈沖電暈、電子束法、穩(wěn)定直流電??暈放電等[38_43]
產(chǎn)過程無二次污染,使其較為廣泛地應用于VOCs吸收凈化過程中。在吸收VOCs的??過程中,還能除去工業(yè)廢氣中包含的粉塵和顆粒物等雜質(zhì)uw],吸收VOCs的工藝流??程簡圖見圖1.4。未來工業(yè)吸收設(shè)備的發(fā)展目標仍然以降低設(shè)備運行能耗、減少設(shè)備??制造成本、實現(xiàn)自動化操作和提高管理維護方便性為主[lie]。??12??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]膠束形態(tài)對十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)增溶典型苯系物行為的影響[J]. 蔣蕾,田森林,何宗良,寧平. 環(huán)境化學. 2010(06)
[2]Tween-20膠束溶液對甲苯的增溶吸收作用規(guī)律及預測[J]. 劉戀,田森林,寧平. 中國環(huán)境科學. 2010(05)
[3]用廢變壓器油吸收廢氣中的二甲苯[J]. 焦昭杰,余成洲,白云,李川. 化工環(huán)保. 2010(02)
[4]揮發(fā)性有機物與陽離子表面活性劑溶液間氣液平衡關(guān)系[J]. 李英杰,田森林,莫虹,寧平. 環(huán)境化學. 2009(05)
[5]蓖麻油衍生微乳液對菲的增溶和洗脫作用及其對菲污染土壤的修復機理[J]. 趙保衛(wèi),朱利中. 環(huán)境工程學報. 2007(02)
[6]Cd(Ⅱ)在D2EHPA為載體的乳化液膜體系中的遷移行為[J]. 楊鐵金,苗壯,李英杰,邢進. 膜科學與技術(shù). 2006(06)
[7]揮發(fā)性有機化合物的污染控制[J]. 陳平,陳俊. 石油化工環(huán)境保護. 2006(03)
[8]揮發(fā)性有機物污染控制技術(shù)研究進展[J]. 吳碧君,劉曉勤. 電力環(huán)境保護. 2005(04)
[9]工業(yè)有機廢氣污染治理技術(shù)及其進展探討[J]. 張旭東. 環(huán)境研究與監(jiān)測. 2005(01)
[10]混合表面活性劑對菲和芘的增溶作用[J]. 余海粟,朱利中. 環(huán)境化學. 2004(05)
博士論文
[1]催化燃燒去除揮發(fā)性有機氣體的整體式催化劑[D]. 王健禮.四川大學 2007
碩士論文
[1]乳狀液膜法煙氣脫硫除塵的研究[D]. 呂強三.河北理工大學 2010
[2]揮發(fā)性有機物催化燃燒消除的研究[D]. 李振峰.北京化工大學 2009
本文編號:3503789
【文章來源】:昆明理工大學云南省
【文章頁數(shù)】:150 頁
【學位級別】:博士
【部分圖文】:
圖1.2?VOCs催化燃燒流程??
處理低濃度VOCs廢氣是常使用生物降解技術(shù)。生物降解技術(shù)是指,通過微生物??的利用有毒有害物質(zhì)進行新陳代謝轉(zhuǎn)化為無毒無害的簡單無機物(C02,?H20等)及細??胞組成所需物質(zhì),從而達到去除廢氣中的VOCs的目的。生物降解技術(shù)的機理如圖1.3??所示[24]。生物降解技術(shù)起源于上世紀80年代[3G],早期用于廢氣脫臭,近年來逐漸應??用于有機氣相污染物治理,主要分為生物過濾(Biofilter)、生物滴濾池(Biotridding?filter)??和生物洗滌塔(Bioscrubber^1*321三類。生物降解技術(shù)具有如下優(yōu)點:VOCs去除率大都??高于90%、運行費用低、投資成本少、無二次污染、同時易于管理[33];但對運行條件??如pH值、溫度、水含量、氣流速度等要求比較苛刻[34],且在氧化不完全的情況下生??成的副產(chǎn)物比VOCs毒性更強。國外在對生物法凈化有機廢氣(如甲苯)這方面的研究??較多[35_37],而我國在這方面的研究正處于起步階段,>鮮有相關(guān)實際應用的報道。??生物膜液膜?^??^?;?;?I??/?:?I?:?:?I??/?:?I?i?:?!?▼▼▼??^?。!?\\??g?/?^ ̄r?有機物??體八::::!??^?:?:?!??圖1.3生物降解技術(shù)處理VOCs機理??Figure?1.3?Mechanism?of?VOCs?removal?by?biodegradation?technology??1.2.4等離子體技術(shù)??等離子體技術(shù)凈化VOCs的方法主要有三種:脈沖電暈、電子束法、穩(wěn)定直流電??暈放電等[38_43]
產(chǎn)過程無二次污染,使其較為廣泛地應用于VOCs吸收凈化過程中。在吸收VOCs的??過程中,還能除去工業(yè)廢氣中包含的粉塵和顆粒物等雜質(zhì)uw],吸收VOCs的工藝流??程簡圖見圖1.4。未來工業(yè)吸收設(shè)備的發(fā)展目標仍然以降低設(shè)備運行能耗、減少設(shè)備??制造成本、實現(xiàn)自動化操作和提高管理維護方便性為主[lie]。??12??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]膠束形態(tài)對十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)增溶典型苯系物行為的影響[J]. 蔣蕾,田森林,何宗良,寧平. 環(huán)境化學. 2010(06)
[2]Tween-20膠束溶液對甲苯的增溶吸收作用規(guī)律及預測[J]. 劉戀,田森林,寧平. 中國環(huán)境科學. 2010(05)
[3]用廢變壓器油吸收廢氣中的二甲苯[J]. 焦昭杰,余成洲,白云,李川. 化工環(huán)保. 2010(02)
[4]揮發(fā)性有機物與陽離子表面活性劑溶液間氣液平衡關(guān)系[J]. 李英杰,田森林,莫虹,寧平. 環(huán)境化學. 2009(05)
[5]蓖麻油衍生微乳液對菲的增溶和洗脫作用及其對菲污染土壤的修復機理[J]. 趙保衛(wèi),朱利中. 環(huán)境工程學報. 2007(02)
[6]Cd(Ⅱ)在D2EHPA為載體的乳化液膜體系中的遷移行為[J]. 楊鐵金,苗壯,李英杰,邢進. 膜科學與技術(shù). 2006(06)
[7]揮發(fā)性有機化合物的污染控制[J]. 陳平,陳俊. 石油化工環(huán)境保護. 2006(03)
[8]揮發(fā)性有機物污染控制技術(shù)研究進展[J]. 吳碧君,劉曉勤. 電力環(huán)境保護. 2005(04)
[9]工業(yè)有機廢氣污染治理技術(shù)及其進展探討[J]. 張旭東. 環(huán)境研究與監(jiān)測. 2005(01)
[10]混合表面活性劑對菲和芘的增溶作用[J]. 余海粟,朱利中. 環(huán)境化學. 2004(05)
博士論文
[1]催化燃燒去除揮發(fā)性有機氣體的整體式催化劑[D]. 王健禮.四川大學 2007
碩士論文
[1]乳狀液膜法煙氣脫硫除塵的研究[D]. 呂強三.河北理工大學 2010
[2]揮發(fā)性有機物催化燃燒消除的研究[D]. 李振峰.北京化工大學 2009
本文編號:3503789
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