
城市大氣治理應將善治作為治理的基本理念,采用合理的技術于段正確表達治理機制,。國外學者對日本的大氣治理的技術進行了充分研究,,指出日本利用全方位自下而上的技術視角進行方法政策的制定,通過對不同地區(qū)的技術于段的監(jiān)控與融合,,有效地實現了對大氣環(huán)境監(jiān)管成本的控制,,有利于權衡大氣污染治理的經濟收益。加拿大企業(yè)在治理大氣污染過程中采用了-排放的高端技術,,要求企業(yè)在污染排放中必須建立國家污染物排放清單,,對排放明細進行嚴格公開,這樣可以實現企業(yè)之間的相互約束,,還有利于信息監(jiān)管機制的建立與完善,。美國的學者指出,在城市大氣治理過程中應保證體系的高效運轉,,全而實施地方參與,,掌握全方面的空氣污染信息,還要不斷對顆粒物進行綜合評估研究,,建立科學的框架體系,,對顆粒物監(jiān)測與識別進行深入的探究。
廢氣催化燃燒法是近年來發(fā)展起來處理惡臭的新方法,,其技術機理是光催化劑(如TiO2)在紫外線的照射下被激活,,吸收光能并將其轉化為化學能,使H2O生成OH自由基,,然后OH自由基將有機污染物氧 化成無臭,、無害的產物(如CO2和H2O)。日本是將光催化技術用于惡臭研究的國家,,我國和美國也在其后開展了光催化技術在環(huán)境污染物降解中的研究,。國外一些學者通過采用TiO2對有機污染物進行光催化降解時取得了良好的效果,如采用TiO2對苯,、乙苯,、鄰二甲 苯、問二甲 苯,、對二甲 苯5種污染物在空氣濕度范圍內進行光催化氧 化,,其降解率接近100%,。除了使用TiO2作為光催化劑之外,還可以在其中添加金屬氧 化物以提高對臭氣的凈化率,,組成為90%TiO2+10%金屬氧 化物的光催化劑對低濃度(室內空氣)的H2S和CO2凈化率分別可達97%和99%以上,,對NO2、NH3能夠100%消除,。另外也有采用在TiO2上負載稀土元素或貴重金屬及其氧 化物等方式來改善其催化活性,,提高光催化效率。TiO2光催化技術對惡臭的降解能耗低,、易操作,、安全、清潔,,加上TiO2化學穩(wěn)定性強,、無毒等優(yōu)點,另外在惡臭降解過程中,,光催化劑并不消耗,,是一種理想的光催化材料,因此它是一項具有廣泛應用前景的脫臭新技術,。開發(fā)量子化效率高的光催化劑,,提高催化劑的催化活性和選擇性、增大催化劑表面積,、提高光催化劑的固化性能,、拓寬光催化激發(fā)波長等,必將成為光催化領域的發(fā)展方向,。
低溫等離子體分 解法是應用前后沿陡峭高壓脈沖電暈放電產生非平衡等離子體技術,,在常壓容器中使有害氣體直接分 解成無害單原子氣體或固體微粒,從而達到凈化氣體的目的,。這一過程具體可以通過兩個途徑來實現:一是在高能電子的瞬時高能量作用下,,打開某些有害氣體分子的化學鍵,使其直接分 解成單質原子或無害分子,;二是在大量高能電子,、離子、激發(fā)態(tài)粒子和O,、OH自由基(自由基由于帶有不成對電子而只有很強的活性)等作用下的氧 化分 解成無害產物,。非平衡等離子體的產生也可以通過輝光放電法、流光放電法,、沿面放電法,、無聲放電法(或介質阻檔放電法)等方法。目前采用介質阻檔放電法對污水處理廠產生的H2S、NH3,、CH2SH等惡臭氣體已取得了良好的處理效果,。
無聲放電非平衡態(tài)等離子體技術在常壓下可將臭氣中的正己烷、環(huán)己烷,、苯和甲 苯等揮發(fā)性烴類有機污染物降解為CO2和H2O,,該方法具有很高的能量效率,是去除低濃度,、高流速,、大流量揮發(fā)性有機廢氣的理想方法,對惡臭物質的處理效率可達90%以上,。與高溫焚燒法,、VOC廢氣催化燃燒法及活性炭吸附法相比,,具有高效性及較低的能耗,,在環(huán)保領域具有廣闊的應用前景。另外,,低溫等離子體可與光催化氧 化協(xié)同治理空氣污染,,既可以增強放電等離子對多種污染物的降解能力,也可以降低催化反應的能耗,,提供空氣凈化裝置的整體經濟性,。
河北滄凈環(huán)保設備有限公司(http://www.chinacangjing.cn)主要從事各種廢氣催化燃燒、VOC催化燃燒,、催化燃燒設備推廣工業(yè)領域清潔環(huán)保技術,,從污染源頭進行環(huán)保治理,開發(fā)適應各種復雜工況的污染治理技術,,以滿足市場的不同需求,。