一體化廢氣處理設備無二次污染;工藝簡單,操作方便,安全性好;裝置體積小,占地面積少;設備的維修與折舊費較低。該法適用于高溫、中高濃度的有機廢氣治理,效果良好,有機廢氣通過活性炭的吸附,可達到95%的凈化率,吸附法設備簡單、投資小,活性炭達到飽和時吸附量約30%,應用于凈化設備可取20-25%的吸附量。該工藝適用于中低濃度,中小風量的有機廢氣治理,是目前國內治理“三苯”有機廢氣成熟的使用方法,對于風量不大、較低濃度的混合有機廢氣比較適合選用該工藝。上海紡織廢氣處理等離子法利用等離子廢氣處理設備中的介質阻擋放電過程中,等離子體內部產生富含較高化學活性的粒子。達一定的循環率后排放,離子交換除氨法樹脂的再生操作復雜,設備及管道的腐蝕嚴重,再生下來的氨回用價值不高。因此工業型規模應用很少,【噴淋塔】?;瘜W沉淀法,化學沉淀法是通過向水中投加化學藥劑,使氨反應生成不溶于水的沉淀。從而達到廢水脫氨的目的,一般所用的化學藥劑為鎂鹽和可溶性磷酸鹽?;瘜W沉淀法的氨氮脫除率一般為80%-90%。工藝比較簡單、設備投資較少,但是由于需要向廢水中投加國家嚴格控制排放的磷酸鹽(*標準要求磷<)。后續除磷要求很高,因此該工藝一般只適用于氨氮和磷同時存在的場合,膜分離法,采用膜分離技術處理氨氮廢水是近幾年來研究比較多的廢水脫氨技術之一。因為它將直接影響系統的除氨效率,以及氣體壓降。的潮濕度是在40%和60%,為了維持理想的穩定的介質濕度,需在系統中增加濕度調節裝置。溫度控制,系統中的溫度是需要日常控制的,因為溫度對于微生物的生長影響非常大。對于細菌的溫度是30 °C 左右,因此在操作過程中都要爭取將溫度控制在30 °C 左右,在氨氣的生物過濾過程中,微生物將氨轉化成硝酸鹽,整個過程是有兩種微生物完成的,首先是亞硝化單胞菌將NH4+轉化成NO2-。然后由硝化細菌將NO2-轉化成NO3-,在與氨氣物質接觸前。過濾介質中的微生物數量是不變化的。