废气处理技术

未知, 2021-04-25 14:39, 次浏览

废气处理技术
 
活性炭吸附工艺
 
1.1活性炭吸附工艺简介
 
(1)活性炭吸附塔是处理有机废气和臭气的净化设备。活性炭吸附是去除水、天然和人工溶解有机物、微污染物等异味的有效措施。该设备是一种净化高浓度有机废气和喷漆废气的吸附设备,利用活性炭的高强度吸附力,结合风机的作用吸附有机废气分子,对有机溶剂废气具有良好的吸附效果。在实际安装应用中,总结了国内外同类产品的生产经验,改进了设计制造,并介绍了下料形式方便、表面平整度较好、结构强度较高、吸附能力较强的活性炭吸附塔活性炭吸附装置应用活性炭吸附原理,通过吸收同类产品的特点进行改进设计。该装置风量大,采用气动阀,操作管理简单安全。
 
吸附过程:由于固体表面存在不平衡的、不饱和的分子引力或化学键力,当固体表面与气体接触时,可以吸引气体分子,使其集中并保持在固体表面,这就是所谓的吸附。利用固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔固体物质接触,废气中的污染物被吸附在固体表面,从而与气体混合物分离,达到净化的目的。
 
(2)适用范围:
 
1.电子元器件生产、电池(蓄电池)生产、酸洗车间、实验室排气、冶金、化工厂、制药生产厂、涂装车间、食品酿造、家具生产等。
 
2.用于有机溶剂厂车间,在大风量、低浓度废气工况或间歇运行工况下,准备回收利用。
 
(3)装置的结构和特点:
 
该装置主要包括:吸附罐、冷凝器、分离器、曝气器、主抽风机等。设有进出口阀、自动降温装置、电控柜等,用于碳层超温报警。
 
净化装置可根据生产工艺设置单罐和双罐,间歇生产一般设置单罐;设置两个吸附罐用于连续生产,一个用于吸附,一个用于脱附,两个罐也可以同时使用。手动阀门设置在装置的入口和出口,操作简单可靠。该装置采用低压蒸汽作为脱附介质,并可配备蒸汽过滤器用于高沸点溶剂的脱附,以提高蒸汽温度。两个罐还可以同时吸附,定期同时脱附,处理风量几乎可以翻倍,间歇生产可以减少投资和占地面积。
 
2.1化学喷雾吸收工艺简介
 
(1)废气和吸收剂(如柴油、煤油、水、酸碱溶液、植物溶液等。)为错流接触方式,使废气和吸收剂充分接触。根据相似相容原理,将废气中的污染物溶解在吸收剂中或与吸收剂发生化学反应(酸碱中和反应),从而达到去除废气中污染物的目的。
 
(2)结构形式:本设备分为单塔和双塔。该设备由储液罐、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋风除雾层、出风锥帽、人孔等组成。
 
设备特征:
 
1.结构新颖:改变气液两相错流鼓泡的传统接触方式;
 
2.空气处理能力大:比筛板和阀门踏板大50%;
 
3.压降小:比常规吸收塔小16%;
 
4.净化效率高:常规吸收塔效率在70%左右,新型垂直筛板塔吸收效率在85%以上;
 
5.灵活性大:可根据不同的废气来源增加或减少喷淋塔层
 
(3)适用于臭气处理、有机废气处理、酸性碱性气体、燃烧尾气等。
 
3.1低温等离子体技术介绍
 
(1)在外加电场的作用下,介质等离子体放电产生的大量载能电子轰击污染物分子,使其电离、解离、激发,进而引发一系列复杂的物理化学反应,使复杂的大分子污染物转化为简单的小分子安全物质,或有毒有害物质转化为无毒或低毒低害物质,从而降解去除污染物。
 
低温等离子体反应过程;
 
电场+电子→高能电子
 
高能电子+分子(或原子)→(受激原子、受激基团、自由基团)活性基团
 
活性基团+分子(原子)→产物+热量
 
活性基团+活性基团→产物+热量
 
(2)产品性能概述:
 
1.高效除味:能高效去除挥发性有机化合物(VOC)、无机物、硫化氢、氨、硫醇等主要污染物,以及各种恶臭气味。除臭效率可达99.9%以上,除臭效果大大超过国家颁布的恶臭污染物排放标准。
 
2.无需添加任何物质:只需设置相应的排气管和排气动力,通过设备对恶臭气体进行除臭、分解和净化,无需添加任何物质参与化学反应。
 
3.适应性强:能适应高浓度、大气量、不同恶臭气体物质的除臭净化处理,可24小时连续工作,运行稳定可靠。
 
4.运行成本低:该设备无机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需定期检查。该设备能耗低(每小时每1000立方米仅消耗约0.1度的功率),设备的风阻极低<30pa,可节约大量排风动力能耗。
 
5.无需预处理:恶臭气体无需加热加湿等特殊预处理,工作环境温度在-30℃-95℃之间,湿度在40%-98%之间,设备可以正常工作。
 
6.设备占地面积小,重量轻:适合布局紧凑、场地狭小等特殊条件,设备占地面积大<1平方米/处理10000m3/h风量。
 
7.优质材料制造:高耐火耐腐蚀,性能稳定,使用寿命长。
 
(3)适用于臭气处理和有机废气处理。
 
4.1光催化氧化工艺简介
 
(1)通过光氧化和光学微波产生的高强度纳米紫外线照射污染物分子,使所有有机废气的分子链完全断裂,物质结构发生变化,高分子污染物被裂解分解成水、二氧化碳等低分子无害物质。
 
将大分子链断裂分解成小分子链,然后用臭氧和羟基自由基氧化及催化剂进行催化氧化,将有机物变成水和二氧化碳,从而达到去除有机物的目的。
 
(2)技术特征:
 
1.低温深度反应:
 
光催化氧化可以在常温下将空气、水和土壤中的有机污染物完全氧化成无毒无害的物质。而传统的高温燃烧技术需要在极高的温度下破坏污染物,这也是常规催化氧化法所要求的。
 
2.彻底净化:
 
它直接将空气中的有机污染物氧化成无毒无害的物质,没有二次污染。目前,活性炭吸附法被广泛用于不分解污染物,而是转移污染源。
 
3.绿色能源:
 
光催化可以利用太阳光作为能量激活光催化剂,带动氧化还原反应,光催化剂在反应过程中不被消耗。从能源角度来看,这一特性使得光催化技术更具吸引力。
 
4.强氧化性:
 
大量研究表明,半导体光催化具有强氧化性的特点,能有效分解一些不易被臭氧氧化的有机物,如四氯化碳、六氯苯等,因此难降解的有机物具有特殊的意义。光催化的有效氧化剂是羟基自由基(OH),OH的氧化性高于普通臭氧、过氧化氢、高锰酸钾和次氯酸。
 
5.广谱:
 
光催化对从碳氢化合物到羧酸的多种有机物质都有效。所有未被环保署公布的9大类14大类污染物,均已被证明经过光催化处理。即使对于卤代烃、染料、含氮有机物、有机磷农药等原子有机物,也可以通过连续反应完全提纯。
 
6.使用寿命长:
 
理论上,催化剂的寿命是无限长的。
 
(3)适用于臭气处理和有机废气处理。
 
5.1生物除臭工艺简介
 
(1)在适宜的环境条件下,微生物根据自身代谢不断吸收营养物质,进行新的代谢活动。废气中的生物处理利用微生物代谢过程中需要营养物质这一特殊点,将废气中的有害物质转化为二氧化碳、水、细胞物质等简单的无机物。
 
(2)生物过滤处理工艺:
 
1.废气中的污染物首先与水接触并溶解在其中(从气膜扩散到液膜中)。
 
2.溶解在液膜中的污染物在浓度差的推动下进一步扩散到生物膜中,然后被其中的微生物捕获和吸收。
 
3.微生物将污染物转化为生物质、代谢副产物或CO2、水等。
 
4.生化反应产物CO2从生物膜表面脱附并扩散回气相体内,而H2O则保留在生物膜中。
 
(3)适用于臭气处理和有机废气处理。
 
6.1分子筛转轮再生燃烧废气处理工艺介绍
 
(1)工艺介绍
 
1.分子筛转轮浓缩设备采用吸附-脱附-浓缩三个连续变温吸附脱附工序,将低浓度、大风量的有机废气浓缩成高浓度的浓缩气体。
 
2.其装置特点适用于处理大、低浓度、含有多种有机成分的废气。
 
3.通过转轮的旋转,气体脱附过程和转轮的再生过程可以在转轮上同时完成。
 
4.进入浓缩转轮的有机废气在常温下由转轮吸附区吸附净化后直接排入大气。
 
5.然后由于转轮的转动,进入脱附区,吸附有有机物的转轮在此区脱附。
 
6.吸附在转轮上的有机物被分离、脱附,进入后续处理系统,循环工作。
 
(2)适用于有机废气和石化废气的处理。