1、微生物分解法
生物分解法是利用循環水流將惡臭氣體中污染物質容于水中,再由水中培養床培養出微生物,將水中的污染物質降解為低害物質,除臭效率可達70%,但受微生 物活性影響,培養出來的微生物只能處理一種或幾種相近性質的氣體,為提高處理效率和穩定運行,必須頻繁添加藥劑、控制PH值、溫度等,這樣運行費用相對比 較高,投入人工也比較多,而且生物一旦死亡將需要較長時間重新培養。
2、活性碳吸附法
活性碳吸附法是利用活性炭內部空隙結構發達,有巨大比表面積原理來吸附通過活性炭池的惡臭氣體分子,初期處理效率可達65%,但極易飽和,通常數日即失 效,需要經常更換,并需要尋找廢棄活性碳的處理辦法,運行維護成本很高,適用于低濃度、大風量氣體,對醇類、脂肪類效果較明顯,但濕度大的廢氣效果不明 顯,且容易造成環境二次污染。
3、等離子法
等離子法是利用高壓電極發射離子及電子,破壞惡臭分子結構的原理,轟擊廢氣中惡臭分子,從而裂解惡臭分子,對低濃度的惡臭氣體凈化效果明顯,在正常運行 情況下可達到80%以上,能處理多種臭氣充分組成的混合氣體,不受濕度的影響,且無二次污染;但用電量大,且還需要清灰,運行維護成本高,對高濃度易燃易 爆氣體極易引起爆炸。
4、植物噴灑液除臭法
植物噴灑液除臭法是通過向產生惡臭氣體的空間噴灑植物提取液將惡臭氣體進行中和、吸收,達到脫臭的目的,除臭效果低濃度可達到50%,不同的臭氣選擇不同的噴灑液,需經常添加植物噴灑液,且需維護設備,運行維護費用高,易造成二次污染。
5、光催化氧化法
傳統的工業廢氣治理技術,大多采用活性炭吸附空氣中的有毒污染物,但污染物本身的處理仍然是一個問題。而以銳鈦礦型納米TiO2 催化劑為代表的光催化空氣凈化技術,具有室溫深度氧化、二次污染小、運行成本低和可望利用太陽光為反應光源等優點,再加上納米TiO2 制備成本低、化學穩定性和抗磨損性能良好等優點,在工業廢氣光催化氧化深度凈化方面,顯示出巨大的應用潛力。