Filtrage:
Le charbon actif possède une grande surface qui peut adsorber les particules dissoutes. En outre, le carbone agit comme un agent réducteur et peut absorber des oxydants tels que l'ozone et le chlore provenant de l'air vicié, des eaux usées et des eaux industrielles. Les substances absorbées s'accumulent dans le charbon. Selon le type de charbon actif, des enrichissements de dix à environ 20 pour cent en poids sont possibles avant qu'une percée ne se produise. Le charbon actif épuisé est remplacé. Les matières solides absorbées augmentent la résistance du filtre et doivent être retirées du lit filtrant. La régénération du filtre par lavage, chauffage ou remplacement du charbon actif est possible.
La postcombustion thermique:
La postcombustion thermique nécessite des températures pouvant atteindre 900°C et un temps de séjour suffisant dans la chambre de combustion. Dans le cas le plus simple, la postcombustion thermique peut avoir lieu dans d'autres installations de combustion de l'entreprise (par exemple des chaufferies). Dans le cas contraire, la température nécessaire doit être produite par des combustibles supplémentaires. Le procédé devient alors très coûteux et génère des pollutions atmosphériques supplémentaires. Lors de la postcombustion thermique, les gaz d'échappement sont entièrement transformés en eau et en dioxyde de carbone, à l'exception des éléments étrangers que sont l'azote, le soufre et les halogènes.
Cryo-condensation:
La cryo-condensation consiste à condenser les substances nocives contenues dans les gaz d'échappement en refroidissant le conduit d'évacuation. La charge d'un agent porteur (par exemple l'azote ou l'air) dépend de la température et peut absorber moins de gaz volatils avec des températures plus basses. Pendant le processus, l'air d'échappement à épurer est refroidi jusqu'à ce que les valeurs limites prescrites par la loi soient respectées grâce à la condensation des solvants. Après le processus, les composants organiques très volatils présents dans le flux d'air évacué se présentent sous forme de condensat liquide et peuvent être soit réintroduits dans le processus de production, soit purifiés, éliminés ou vendus. Le procédé de cryocondensation est typiquement utilisé pour séparer les alcools, les alcanes, les hydrocarbures chlorés ou les aromatiques. La cryocondensation offre une solution efficace et durable pour rendre l'épuration des effluents gazeux économique.
Systèmes physiques d'épuration de l'air:
Les systèmes physiques d'épuration de l'air utilisent des processus physiques tels que le filtrage, l'absorption ou l'adsorption pour éliminer les impuretés de l'air évacué. Ces technologies peuvent être efficaces pour éliminer les particules et les matières en suspension.
Un exemple d'installation physique d'épuration de l'air est un filtre à poussière. Ce filtre est composé de différentes couches qui piègent les particules présentes dans l'air évacué. Le filtrage permet de nettoyer l'air vicié et de le débarrasser des substances nocives.
En plus du filtrage, les installations physiques d'épuration de l'air vicié peuvent également utiliser des processus d'absorption ou d'adsorption. Dans le cas de l'absorption, les impuretés sont absorbées par un matériau absorbant, tandis que dans le cas de l'adsorption, les impuretés adhèrent à la surface d'un matériau adsorbant.
Systèmes d'épuration chimique de l'air:
Les systèmes d'épuration chimique de l'air utilisent des réactions chimiques pour neutraliser ou transformer les gaz ou vapeurs nocifs présents dans l'air évacué. Ceci est souvent réalisé en utilisant des produits chimiques ou des catalyseurs.
Un exemple d'installation d'épuration chimique de l'air est une installation Scrubber. Cette installation utilise un liquide qui est mis en contact avec les gaz ou les vapeurs nocifs. Les réactions chimiques neutralisent les polluants et libèrent l'air purifié.
Les catalyseurs sont également un élément important des installations de traitement chimique de l'air. Ils accélèrent les réactions chimiques et permettent une transformation plus efficace des composés nocifs.
Systèmes d'épuration biologique de l'air:
Les systèmes d'épuration biologique de l'air destinés à des processus biologiques tels que les micro-organismes ou les plantes, afin de décomposer ou d'utiliser les polluants nocifs présents dans l'air évacué, peuvent être particulièrement efficaces pour le traitement des composés organiques.
Un exemple de système d'épuration biologique de l'air est un système de biofiltration. Dans ce système, les impuretés nocives sont décomposées par des micro-organismes. L'air vicié passe à travers un filtre rempli d'un mélange de matières organiques et de micro-organismes. Les micro-organismes décomposent les impuretés et les transforment en substances inoffensives.
En plus des systèmes de biofiltration, il est également possible d'utiliser des plantes pour purifier l'air vicié. Les plantes ont la capacité d'absorber les substances nocives et de les transformer en oxygène. Ce processus, connu sous le nom de phytoremédiation, peut dans certains cas être une méthode efficace et durable de purification de l'air vicié.