根據吸附(效率高)和催化燃燒(節能)兩個基本原理設計,采用雙氣路連續工作,一個催化燃燒室,兩個吸附床交替使用。
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其反應原理為:未*氧化的廢水進入二級反應池進行*氧化反應。該池中需定量投加H2SO4溶液,調節水中pH值為89,再加入NaCIO溶液。其反應原理為:此階段的氰酸鹽被分解成CO2和N2,含氰廢水被*氧化分解。反應池分兩級,有效容積約1.25m3/級,設計外形尺寸為1mX1mX1.2m。反應池配套使用耐腐蝕泵1臺,用于將廢水壓入混合廢水調節池,更換鍍液時的廢液回收到安裝在含氰廢水反應池頂的塑料桶裝置內,并與其他含氰廢水同時進行破氰處理。
先將有機廢氣用活性炭吸附,當快達到飽和時停止吸附,然后用熱氣流將有機物從活性炭上脫附下來,使活性炭再生;脫附下來的有機物已被濃縮(濃度較原來提高幾十倍),并送往催化燃燒室催化燃燒成二氧化碳及水蒸汽排出。
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Ebert等[46]在經過O2/CF4等離子刻蝕的PDMS表面,分別采用C4F8等離子改性和常溫氣相沉積PFOTCS進行改性制備了超疏水表面,并對其超疏水性能進行了鑒定。綜上所述,采用常溫常壓CVD技術改性制得的超疏水膜層相較于sol-gel法等液相法改性制得的膜層疏水性、均勻性、化學穩定性和環境耐久性均更優異。但該方法制得的超疏水膜層的疏水層很薄,通常為單分子或幾個分子層厚度,耐沖擊和磨損能力弱,僅能用于不受力的場合。離子增強化學氣相沉積PECVD是指借助外部所加電場的作用引起放電,使原料氣體成為等離子體狀態,變為化學上非常活潑的激發分子、原子、離子和原子團等,促進化學反應,在基材表面形成薄膜。PECVD具有常溫常壓CVD技術的絕大多數優點,并且由于等離子體的作用及等離子體參與反應,使反應物和基材表面均產生大量離子、自由基和亞穩態物質等活性基團,降低反應發生的溫度,縮短反應時間,使熱力學上難以發生的反應變為可能,促進化學反應的進行。