열파괴는 현재 응용이 비교적 광범위하고 연구가 비교적 많은 유기페기처리방법이다. 특히 저농도 유기페기에 대해 유기화합물의 열파괴는 직접화염연소와 촉매연소로 나눌수 있다.직접 화염 연소는 유기물이 기류 속에서 직접 연소하고 연료 연소를 보조하는 방법이다.대부분의 경우 유기물 농도가 낮아 보조연료가 없을 때 연소할 수 없다.직접 화염 연소는 적절한 온도와 보존 시간 조건에서 99% 의 열처리 효율을 얻을 수 있다.
촉매연소는 유기물이 기류에서 가열돼 촉매상층 작용하에 유기물 화학반응(또는 효율을 파괴하는 방법)을 가속화하는 것으로, 촉매의 존재로 유기물이 열이 파괴될 때 직접연소법보다 보존 시간과 온도가 적게 소요된다.촉매는 촉매 연소 시스템에서 중요한 역할을 한다.유기페기정화에 사용되는 촉매제는 주로 금속과 금속염으로서 금속에는 귀금속과 비귀금속이 포함된다.현재 사용되는 금속 촉매는 주로 Pt, Pd로 기술이 성숙하고 촉매 활성이 높지만 가격이 비교적 비싸고 할로겐 유기물을 처리하며 N, S, P 등 원소를 함유할 때 유기물이 쉽게 산화되는 등 작용으로 촉매가 활성화되지 않는다.비금속 촉매에는 과도족 원소인 코발트, 희토류 등이 있다.최근 몇 년 동안 촉매의 연구 제작은 국내든 국외든 비교적 많이 진행되었고, 또한 비귀금속 촉매에 많이 집중하여 많은 성과를 거두었다.예를 들어 V2O5 + MOX (M: 과도족 금속) + 귀금속으로 만든 촉매는 메티오닌 배기가스를 치료하는 데 사용되고, Pt + Pd + Cu 촉매제는 질소 유기알코올 배기가스를 치료하는 데 사용된다.
유기 배기가스에 불순물이 자주 발생하기 때문에 촉매에 중독되기 쉬워 촉매에 중독되는 독물(억제제는 주로 인, 납, 비스무트비소, 주석, 수은, 아철이온아연, 할로겐 등이 있다. 촉매제 운반체는 촉매를 절약하고 촉매의 유효면적을 증가시켜 촉매가 일정한 기계적 강도를 가지게 하고 소결을 감소시켜 촉매의 활성과 안정성을 높이는 작용을 한다. 운반체로 쓸 수 있는 재료는 주로 ALOO, 도금, 도금, 도금, 도금, 도금, 도금, 도금, 도금, 도금, 도금, 도금상 등이 있다.또 최근 몇 년 동안 연구가 많고 성공한 것은 실광 비석 등이 있다.촉매 연소에 대해 말하자면, 향후 연구의 중점과 이슈는 여전히 고활성 촉매 및 그 운반체를 탐색하고 산화 기리를 촉매하는 것이다.