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        空氣污染物主要來源及危害

          
        評論: 更新日期:2014年02月20日
        室內空氣凈化技術

        通風換氣
        分為自然通風和機械通風。加強通風換氣,用室外新鮮空氣來稀釋室內空氣污染物,使濃度降低,從而改善室內空氣質量,是最為方便、經濟的方法。
        過濾技術
        對可吸入顆粒物、煙塵等有凈化作用,而對于細菌、大多數無機和有機氣體無明顯凈化效果,不可能從根本上解決密封環境空氣污染問題,但可作為一種預處理的選擇。
        吸附技術
        利用具有吸附能力的物質,吸附空氣污染物,達到凈化空氣的目的,包括物理吸附和化學吸附,是常用的方法。
        液相吸收技術
        利用某種液體吸收劑吸收氣態污染物。一般有物理吸收和化學吸收兩種。可以減少或消除氣態污染物,并且能夠將污染物轉化為有用的產物。主要用于工業廢氣和尾氣處理,很少用于室內或其他密閉環境的空氣凈化。
        靜電凈化
        凈化顆粒物效率相對較高、能耗也相對較低;但運行中容易產生不穩定的臭氧,危害身體健康;收塵板容易積聚灰塵,需要經常清洗;吸附不徹底,不能有效除去空氣中有害氣體;所以在應用和推廣上都受到部分限制。
        生物凈化技術
        具有設備簡單、操作管理簡單、安全可靠、能耗少、處理費用低、效果好等特點。主要用來除臭、處理氮氧化物廢氣與揮發性有機物廢氣。但密封環境不適合大量培養凈化用微生物種,這也限制了該方法的推廣應用。
        低溫等離子凈化技術
        污染控制的一種新興技術,去除微生物的效果好,不能很好的除去空氣中的細微顆粒物;不能徹底降解污染物,往往伴有其他副產物以及臭氧的產生,引起二次污染,并且有能耗大等問題。
        光催化技術
        適合于無法或難以生物降解的有毒有機物質和處理。是目前最具發展前景的氣體凈化技術。但是它不能解決室內空氣中的懸浮物及危害很大的細微顆粒物問題,同時納米TiO2微孔容易被灰塵、顆粒物等堵塞而致使催化劑失活。
        膜分離技術
        簡單、快速、高效、經濟節能。有機膜分離系數高,但氣體通透量低以及耐熱、耐酸、耐烴類等腐蝕的性能差,容易老化易堵塞。無機膜有較高的通透性和而熱耐壓性能,但是氣體分離系數較低,對于低濃度的VOCs的去除效果不理想。
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