序号 |
方法 |
除臭原理 |
适用范围 |
优点 |
缺点 |
选择 |
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掩蔽法 |
采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收 |
适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合 |
可尽快消除恶臭影响,灵活性大,费用低 |
恶臭成分并没有被去除 |
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稀释释扩散法 |
将恶臭气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味 |
适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体 |
费用低、设备简单 |
易受气象条件限制,恶臭物质依然存在 |
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药液吸收法 |
利用臭气中某些物质和药液产生反应的特性,去除某些臭气成分 |
适用于处理大气量、高中浓度的臭气 |
工艺较成熟,针对特性气体净化效率高 |
易形成二次污染 |
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燃烧法 |
在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧 |
适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体 |
净化效率高,恶臭物质被彻底氧化分解 |
设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染 |
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吸附法 |
利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相或者液相 |
适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体 |
净化效率高,可以处理多组分恶臭气体 |
吸附剂再生较困难 |
● |
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生物滤池除臭法 |
恶臭气体由气相转移至水—微生物混和相,通过固着于滤料上的微生物代谢作用而被分解掉 |
工艺成熟,应用范围广,尤其适用于各种有机气体及易溶于水的气体 |
处理费用低 |
占地面积大,填料需定期更换,后期运行费用高 |
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多介质催化降解工艺 |
恶臭气体与液相复配生物剂在固态复合填料表面充分接触,并在多介质催化剂的催化作用下,污染因子被充分分解 |
适用范围广,尤其适用于处理大气量、中高浓度的废气,及疏水性污染物质 |
净化效率高、管理方便,即开即用,无污染 |
需消耗一定量的药剂 |
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低温等离子体技术 |
废气中的污染物质与具有较高能量的活性基团发生反应,*终转化为CO2和H2O等物质 |
适用范围广,净化效率高,尤其适用于难处理的多组分恶臭气体,如化工、医药等行业 |
运行费用低、反应快,设备占地面积小 |
对于一些易燃易爆废气的处理存在危险性 |
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UV光解氧化法 |
紫外线在TiO2的催化作用下,将恶臭气体化学键断裂,然后彻底氧化分解 |
可适应绝大部分中浓度气体,不同有机气体物质的净化处理 |
脱臭效率高、运行成本低 |
需要定期保养与维护,对高浓度及超大风量的工程处理效果不佳 |
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