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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN109794155A(43)申请公布日2019.05.24(21)申请号201910223688.2(22)申请日2019.03.22(71)申请人浙江大学苏州工业技术研究院地址215000江苏省苏州市高新区科灵路78号苏高新软件园8号楼申请人江苏碧峰环保科技有限公司(72)发明人盛重义冼耀华陈秀琴周剑峰(74)专利代理机构苏州国卓知识产权代理有限公司32331代理人李小叶(51)Int.Cl.B01D53/78(2006.01)B01D53/86(2006.01)B01D53/44(2006.01)权利要求书1页说明书3页(54)发明名称处理VOCs及恶臭气体的方法(57)摘要本发明公开了一种处理VOCs及恶臭气体的方法,包括以下步骤:制备微纳米气泡:将臭氧通入含有氧化剂的水溶液中混合均匀,然后将混合后的溶液通入微纳米气泡发生器中产生出微纳米气泡;降解:将微纳米气泡通入到催化氧化塔中,该催化氧化塔的塔顶喷淋有液体,该催化氧化塔的塔底通入欲处理的废气,微纳米气泡、液体、欲处理的废气在该催化氧化塔的塔内接触反应,将废气氧化降解。本发明的优点是:处理效果极佳,基本无残留。CN109794155ACN109794155A权利要求书1/1页1.处理VOCs及恶臭气体的方法,包括以下步骤:制备微纳米气泡:将臭氧通入含有氧化剂的水溶液中混合均匀,然后将混合后的溶液通入微纳米气泡发生器中产生出微纳米气泡;降解:将微纳米气泡通入到催化氧化塔中,该催化氧化塔的塔顶喷淋有液体,该催化氧化塔的塔底通入欲处理的废气,微纳米气泡、液体、欲处理的废气在该催化氧化塔的塔内接触反应,将废气氧化降解。2.根据权利要求1所述的处理VOCs及恶臭气体的方法,其特征在于:所述氧化剂为过氧化氢、高锰酸钾、次氯酸或次氯酸钠。3.根据权利要求1所述的处理VOCs及恶臭气体的方法,其特征在于:所述微纳米气泡直径为100纳米到10微米。4.根据权利要求1所述的处理VOCs及恶臭气体的方法,其特征在于:所述从催化氧化塔的塔顶喷淋的液体为水或者有机溶剂。2CN109794155A说明书1/3页处理VOCs及恶臭气体的方法技术领域[0001]本发明涉及废气处理技术领域,尤其是涉及一种处理VOCs及恶臭气体的方法。背景技术[0002]工业生产中会产生大量的恶臭有害气体,这些恶臭气体必须经过收集处理后,方可排放。但是,这些恶臭气体成分复杂,普通技术难以处理,治理起来较为棘手。[0003]臭氧氧化法目前在废水治理中得到了大量的应用,在此基础上,与其他化学氧化剂如过氧化氢、次氯酸钠等联合使用,有机结合,取得了很好的处理效果。然而在废气治理领域,目前多数为臭氧单独使用,而臭氧氧化技术单独使用时,存在很难将污染物氧化彻底、副产物太多、尾气中臭氧残留多等问题,处理效果和应用范围都不尽如人意。发明内容[0004]本发明的目的是提供一种处理VOCs及恶臭气体的方法,它具有处理效果极佳,基本无残留的特点。[0005]本发明所采用的技术方案是:处理VOCs及恶臭气体的方法,包括以下步骤:(1)制备微纳米气泡:将臭氧通入含有氧化剂的水溶液中混合均匀,然后将混合后的溶液通入微纳米气泡发生器中产生出微纳米气泡;(2)降解:将微纳米气泡通入到催化氧化塔中,该催化氧化塔的塔顶喷淋有液体,该催化氧化塔的塔底通入欲处理的废气,微纳米气泡、液体、欲处理的废气在该催化氧化塔的塔内接触反应,将废气氧化降解。[0006]所述氧化剂为过氧化氢、高锰酸钾、次氯酸或次氯酸钠。[0007]所述微纳米气泡直径为100纳米到10微米。[0008]所述从催化氧化塔的塔顶喷淋的液体为水或者有机溶剂。[0009]本发明的优点是:处理效果极佳,基本无残留。[0010]本发明的处理VOCs及恶臭气体的方法将臭氧和其他氧化剂通过微纳米曝气技术有机结合起来,提出了“微纳米气泡羟基自由基吸收、吸附、氧化”的处理方法。[0011]即:臭氧和氧化剂结合发生协同效应,产生出氧化性能更强的羟基自由基,结合微纳米气泡技术后,能够激发产生出大量的羟基自由基;羟基自由基能够将污染物彻底氧化分解,且无二次副产物产生。[0012]微纳米气泡技术的使用使得反应的比表面积、反应接触面积得到了大幅度的增加,反应的速率和效率得到了迅速增加,能够迅速、彻底地降解恶臭气体,将其达标排放;微纳米气泡具有上升速度慢、自身增压溶解的特点,使得微纳米气泡在缓慢的上升过程中逐步缩小成纳米级,最后消减湮灭溶入水中,从而能够大大提高臭氧和氧化剂在水中的溶解度,提高浓度,增强反应效果;微气泡在收缩过程中具有自身增压特性,可使气液界面处传3CN109794155A说明书2/3页质效率得到持续增强,并且这种特性使得微气泡即使