无组织排放VOC废气处理加装

时间:2021年12月12日 来源:

    对于有毒、有害,而且不需要回收的VOC,热氧化法是**适合的处理技术和方法。氧化法的基本原理:VOC与O2发生氧化反应,生成CO2和H2O,化学方程式如下:从化学反应方程式上看,该氧化反应和化学上的燃烧过程相类似,但其由于VOC浓度比较低,在化学反应中不会产生肉眼可见的火焰。一般情况下,氧化法通过两种方法可确保氧化反应的顺利进行:a)加热。使含有VOC的有机废气达到反应温度;b)使用催化剂。如果温度比较低,则氧化反应可在催化剂表面进行。所以,有机废气处理的氧化法分为以下两种方法:a)催化氧化法。现阶段,催化氧化法使用的催化剂有两种,即贵金属催化剂和非贵金属催化剂。贵金属催化剂主要包括Pt、Pd等,它们以细颗粒形式依附在催化剂载体上,而催化剂载体通常是金属或陶瓷蜂窝,或散装填料;非贵金属催化剂主要是由过渡元素金属氧化物,比如MnO2,与粘合剂经过一定比例混合,然后制成的催化剂。为有效防止催化剂中毒后丧失催化活性,在处理前必须彻底***可使催化剂中毒的物质,比如Pb、Zn和Hg等。如果有机废气中的催化剂毒物、遮盖质无法***,则不可使用这种催化氧化法处理VOC。b)热氧化法。热氧化法当前分为三种:热力燃烧式、间壁式、蓄热式。UV光催化氧化装置的催化剂有钒、钨、钼系等;无组织排放VOC废气处理加装

    烟囱高度的设计(一)烟囱高度的计算确定烟囱高度,既要满足大气污染物的扩散稀释要求,又要考虑节省投资;终目的是保证地面浓度不超过《大气环境质量标准》规定的浓度限值。烟囱高度的计算方法,目前应用普遍的是按高斯模式的简化公式。由于对地面浓度的要求不同,烟囱高度的计算方法有几种,下面介绍按地面大浓度的计算方法。按地面大浓度的计算方法该法是按保证污染物的地面大浓度不超过《大气环境质量标准》规定的浓度限值来确定烟囱高度。若设C0为《大气环境质量标准》规定的某污染物的浓度限值,Cb为其环境本底浓度,则由地面大浓度的高斯模式得到烟囱高度计算公式:若设为国家标准规定的浓度限值,为环境本底浓度,按保证则由式(4-10)得到从上面计算方法可见,按保证Cmax设计的烟囱高度较矮,当风速小于平均风速时,地面浓度即超标。因此提出对公式中的和稳定度取一定保证率下的值,计算结果即为某一保证率的气象条件下的烟囱高度。(二)烟囱设计中的几个问题烟囱设计中的几个问题(1)上述烟囱高度计算公式皆是在烟流扩散范围内温度层结是相同的条件下;按锥形烟流高斯模式导出的。在上部逆温出现频率较高的地区,按上述公式计算后,还应按封闭型扩散模式校核。湖南VOC废气处理系列初效过滤器使用过的滤布等应作为危险废弃物进行处置,不可以随意处置;

    无需更换):可适应高、低浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,设备风阻极低<50pa,可节约大量排风动力能耗。:采用先进的高级氧化技术,突破单一体系的反应局限,在整个反应体系中,有两种氧化能力极强的氧化剂—O3和·OH参与反应,使得脱臭效果更佳,恶臭气体矿化程度更高,可无害化排放,无二次污染。具有完全自主知识产权的高科技环保净化产品。,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件;质量进口材料制造,防水、防火、防腐蚀,使用寿命长。:**高功率镇流器经几年开发已相对成熟。为了日后方便维护检修,每个镇流器设置电源和工作指示灯,可根据指示灯排查灯管或整流器故障。**UV灯管全部采用主要进口材料包括(日本TKS灯丝、美国TPL汞齐、飞利浦电子粉和奥地利钇钼封接),性能和寿命都相对稳定。光氧除尘器注意事项:1.本设备不可以用于净化易燃、易爆或腐蚀性的气体;经处理后的废气须排到室外;2.内置光管紫外线光束对人的眼睛和皮肤有伤害,请谨慎小心使用;3.使用环境:环境温度:+10~+40℃;湿度:20~90%。

    1废气生物处理工艺生物处理原理废气的生物处理技术首先应用于农业生产过程中异味气体的处理,例如养殖业中动植物加工产生的臭气、堆肥发酵和生物污泥废气处理等。随着工业生产中产生的挥发性有机气体的污染日益严重,这项技术逐步应用到工业废气净化领域。其净化的基本原理是:有机废气或异味气体流经带有液体吸收剂的处理器;在处理器中,由于废气中的污染物在气、液相之间存在浓度梯度,浓度差使其从气相转移到液相,被生存其中的微生物吸附;通过微生物的代谢作用,有机物被分解、转化为生物质和无机物。反应处理工艺分类生物处理技术的基本工艺流程以生物过滤为例,如图1所示,废气经过一定的除尘、温度和湿度调节,进入生物处理单元,经过微生物的处***体可以达标排放。图1有机废气的生物处理工艺流程图根据处理运行方式不同,处理工艺主要分为生物滤床工艺和生物洗提工艺两种。生物滤床废气流经生物滤床(见图2)中的活性滤层,有机物被滤料上的湿润水膜吸收,通过滤料上生活的微生物的代谢作用而降解。(a)生物滤床示意图(b)多层布置的生物滤床图2生物滤床生物滤床主要由进气系统、布气承托层、生物滤层和维护装置组成。在生物滤床处理废气过程中。VOC废气收集可以采用通风口、通风柜、万向臂、负压风机等来进行;

    UHMW(超高分子量聚乙烯)具有极长的链,分子量为数百万(通常在200万到600万之间)。通常,HDPE分子每分子具有700至1,800个单体单元,而UHMW分子倾向于每个具有100,000至250,000个单体。UHMW链以相同方向排列。然而,链之间的键不是很强,因为它们很长,有更多的键将它们保持在一起,然后是具有较短链的聚乙烯。这些长链赋予UHMW高拉伸强度。较长的链用于通过增强分子间相互作用而更有效地将负载转移至聚合物主链。这使得材料非常坚韧并使其具有高的聚乙烯冲击强度。其密度为cm3。低压法的技术在于催化剂。德国齐格勒发明的TiCl4-Al(C2H5)3体PE(聚乙烯)是什么,是什么材料聚乙烯结构式系为聚烯烃的催化剂,催化效率较低,每克钛约得数千克聚乙烯。1963年比利时索尔维公司以镁化合物为载体的第二代催化剂,催化效率达每克钛得数万至数十万克聚乙烯。采用第二代催化剂还可省去脱除催化剂残渣的后处理工序。以后又发展了气相法高效催化剂。1975年,意大利蒙特爱迪生集团公司研制成可省去造粒而直接生产球状聚乙烯的催化剂,被称作第三代催化剂,是高密度聚乙烯生产的又一变革。VOC废气处理系统的管道应密封、防静电、能够排水等;湖南VOC废气处理系列

VOC废气经焚烧后经常会产生较多的NOx;无组织排放VOC废气处理加装

    活性炭吸附工艺为目前常用的低成本voCs处理工艺,但活性炭吸附饱和后为危险废物,收运和处置都较为麻烦。为此,很多情况下活性炭吸附组合催化或蓄热燃烧来实现活性炭的再生,减少危险废物的产生。而此种工艺投资成本主要体现在脱附燃烧工段,总体建设成本仍然较高,在活性炭吸附后,组合离线脱附燃烧工艺,可大幅度的降低投资成本。优势:机器设备资金投入少、管理方法简易,合适小风量较低浓度的有机废气处理。缺陷:风大量、浓度较高的,空气湿度高过50%的工作状况不宜采用,而且酮、醛、酯、MEK化学物质有影响活性碳的吸附高效率和存有火灾安全隐患,浓度值高的工作状况会造成高额的维护费及有安全隐患。可用浓度值:50~500PPM解决高效率:90~99%2.吸收法优势:收购有机溶剂可再运用。缺陷:造成二次污染(污水)可用浓度值:5~1000PPM解决高效率:90~98%。无组织排放VOC废气处理加装

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