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扬州化工厂废气处理设备

产品时间:2020-10-28

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简要描述:

扬州化工厂废气处理设备
化工业又称化学加工业,指加工过程中化学方式占首要地位的环节行业。涉及基础化工业和有机材料、复合材料、化肥、染剂、建筑涂料、颜料粉及炼焦行业等。这类行业在加工生产的环节中形成的烟气主要成分:可燃性有机气体、含氯化氢烟气、含氟烟气、含硫化氢烟气、含氟甲烷和含氯乙烷、建筑涂料生产烟气、无机颜料烟气。

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扬州化工厂废气处理设备

处理工艺:

(一)冷凝回收法:将工业生产的废气直接引入到冷凝器中,经过吸附、吸收、解析、分离等环节的作用、反应,回收有价值的有机物,回收废气的余热,净化废气,使废气达到排放标准。当有机废气浓度高、温度低、风量小时,可采用冷凝法进行净化处理,一般应用于制药、石化企业。通常还会在冷凝回收装置后面再加装一级或多级的其他有机废气净化装置,以做到达标排放。

(二)吸收法:工业生产中多采用物理吸收法,就是将废气引入吸收液中进行吸收净化,吸收液饱和后进行加热、解析、冷凝等处理,回收余热。在浓度低、温度低、风量大的情况下可踩踏吸收法,但需要配备加热解析回收装置,投资额大。涉及油漆涂装作业企业常用的油帘、水帘吸收漆雾的方法,即常见的有机废气吸收法。

(三)直接燃烧法:直接燃烧法就是利用燃气等辅助性材料将废气点燃,促使其中的有害物质在高温燃烧下转变成无害物质,该方法投资小,操作简单,适用于浓度高、风量小的废气,但其安全技术要求较高。

(四)催化燃烧法:催化然后就是将废气加热经催化燃烧后转变成无害的二氧化碳和水。该方法适用于温度高、浓度高的有机废气净化处理中,其具有燃烧温度低、节能、净化率高、占地面积少等优点,但投资较大。

(五)吸附法:吸附法又可分成三种:(1)直接吸附法,利用活性炭对有机废气进行吸附净化处理,净化率可达95%以上,该方法设备简单、投资少,但需要经常更换活性炭,频繁的装卸、更换等程序增加运行费用。 (2)吸附-回收法。利用纤维活性炭吸附有机废气,使其在趋近饱和状态下过热蒸汽反吹,实现脱附再生。 (3)新型吸附-催化燃烧法。该方法综合吸附法与催化燃烧方法的优点,具有运行稳定、投资少、运行成本少、维修简单等优点。其利用新型吸附材料对有机废气进行吸附处理,使其在接近饱和状态下在热空气的作用下吸附、解析、脱附,接着再将废气引入催化燃烧床进行无焰燃烧处理,实现废气的彻底净化处理。该方法适用于浓度低、风力大的废气净化处理中,是当前国内应用最多的一种废气净化处理办法。

(六)低温等离子净化法:低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。 放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。 挥发性有机污染物(VOCs)传统的处理方法如吸收、吸附、冷凝和燃烧等,对于低浓度的VOCs很难实现,而光催化降解VOCs 又存在催化剂容易失活的问题,利用低温等离子体处理VOCs可以不受上述条件的限制,具有潜在的优势。 但由于等离子体是一门包含放电物理学、放电化学、化学反应工程学及真空技术等基础学科之上的交叉学科。因此,目前能成熟的掌握该技术的单位非常少,大部分宣传采用低温等离子技术处理废气的宣传都不是真正意义上的低温等离子废气处理技术。不同的有机废气成分、浓度适用不同的有机废气处理方式,目前综合技术成熟性、经济性以及设备维护等多方面因素,应用广泛的还是活性炭吸附法。但是活性炭吸附法存在适用期限到后废活性炭洗脱回收成本大、存在污染转移等缺点,因此新型吸附-催化燃烧法已在技改中或新建项目中被普遍应用。 而低温等离子净化法因其后期维护成本低等优点正受到越来越多企业的青睐,但也存在设备投资成本高等问题。相信随着技术和工业的发展,低温等离子净化技术会越来越成熟,设备投资也会随之下降,届时将会得到普遍应用。

扬州化工厂废气处理设备

原理:工业废气中较难处理的是有机废气,而且有机废气通过呼吸道和皮肤进入人体后,可能给人的呼吸、血液、肝脏等系统和器官造成暂时性和较久性病变.

有机废气处理方法的治理方法:

1、有机废气处理方法——冷凝回收法:

工作原理:冷凝法采用多级连续冷却的方法,使混合油气中的烃类各组分的温度低于凝点从气态变为液态,除水蒸汽外空气仍保持气态,从而实现油气与空气的分离,可回收有价值的有机物。

优缺点:其关键部件压缩机和节流机构已全部实现本土化生产,投资和运行成本较低;并切设备简单、自动化程度高、维护方便、安全性好、输出为液态油可直接利用等优点。但需要附属冷冻设备,系统流程相对复杂。

适用条件:有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,有回收价值的有机物。

2、有机废气处理方法——吸附法

工作原理:通过活性炭吸附废气,当吸附饱和后,活性炭脱附再生,是目前我国对工业有机废气使用较多的净化处理技术。目前在有机溶剂回收方面有了新的突破,有机废气可回收再利用。

优缺点:净化效率高,成本低。缺点:再生较困难,需要不断更换,设备庞大,流程复杂,运行成本较高,不适合于湿度大的环境,当废气中有胶粒物质或其他杂质时,吸附剂易中毒。

适用条件主要用于低浓度,高通量可挥法性有机物的处理。对苯类废气具有良好的吸附性能,但对烃类废气吸附性较差。

国内常用的十二种有机废气处理方法简介

3、有机废气处理方法——生物法:

工作原理:利用微生物的生命过程把废气中的气态污染物分解转化成少或甚至无害物质。自然界中存在各种各样的微生物,几乎所有无机的和有机的污染物都能转化。

优缺点:设备简单、能耗低、安全可靠、无二次污染等优点。缺点:不能回收利用污染物质。

4、有机废气处理方法——液体吸收法:

工作原理:液体吸收法利用液体吸收液与有机废气的相似相溶性原理。通常为强化吸收效果用液体石油类物质、表面活性剂和水组成的混合液来作为吸收液。废气引入吸收液净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收。

优缺点:可重复利用。缺点:需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。

适用条件:本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气。

5、有机废气处理方法——直接燃烧法:

工作原理:将有机废气引入燃烧室,直接与火焰接触燃烧,把废气中的可燃成分燃烧分解的一种方法。本法又分为不加辅助燃料和加辅助燃料两种燃烧类型。若废气中可燃污染物浓度高、热值大,仅靠燃烧废气即可维持燃烧

温度(高于800℃)则选用前者。废气中可燃污染物浓度低、热值小,必须加辅助燃料才能维持燃烧温度(600~800℃)则选择后者。

优缺点:直接燃烧法工艺简单、投资小;管理容易,维护简单,可靠性高;但需要的处理温度高,耗费燃料多,对安全技术、操作要求较高。

适用条件:适用于高浓度、小风量的废气。

6、有机废气处理方法——吸附、催化燃烧法:

工作原理:此法采用蜂窝状活性炭吸附,在活性炭接近饮和后引入热空气进行脱附、解析,脱附后废气引入催化燃烧床无焰燃烧,将其彻底净化。

优缺点:综合了吸附法及催化燃烧法的优点,热气体在系统中循环使用,大大降低能耗,具有运行稳定可靠、投资省、运行成本低、维修方便等特点

适用条件:适用于大风量、低浓度的废气治理,是目前国内治理有机废气较成熟、实用的方法。

7、有机废气处理方法——吸收法:

工作原理:将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,利用有机废气易溶于水的特性,废气直接与水接触,从而溶解于水,达到去除废气的效果。

优缺点:工艺简单,管理方便,设备运转费用低。缺点:产生二次污染,需对洗涤液进行处理,净化效率低,设备体积大、投资较高。

适用条件:适用于水溶性、有组织排放源的有机气体。

国内常用的十二种有机废气处理方法说明

8、有机废气处理方法——纳米微电解氧化法:

工作原理:纳米微电解净化技术采用纳米级加工的压电性材料,在具有一定湿度的情况下,可以通过微电解电场产生纳米微电解材料的电性吸附并释放出大量羟基负离子对气体中的需氧类污染物进行净化,可以去除空气中大部分有机物。

适用条件:分析如氨氮、硫化氢等无机臭气。

9、有机废气处理方法——热力燃烧法:

工作原理:使用蓄热式热力氧化炉RTO进行处理有机废气,可以达到高效节能的双重效果。

适用条件:适合处理有机废气的范围广,处理效率高,广泛用于涂布、印刷、喷涂、医药等行业。

10、有机废气处理方法——废气洗涤塔:

工作原理:洗涤塔是废气处理技术,对工业废气如酸雾废气处理、碱雾废气处理和油漆废气处理、喷漆废气处理、有机废气处理的吸收溶解、化学废气吸附、氧化还原、酸碱中和有明显功效,达到国家工业废气排放标准。

适用条件:适合处理有机废气的范围广,处理效率高,广泛用于喷漆房、喷漆车间、烤漆房等行业。

11、有机废气处理方法——低温等离子体技术:

工作原理:低温等离子废气处理设备中的介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,较终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。

适用条件:适用范围广,净化效率高,尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体,如化工、医药等行业。电子能量高,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用。

优缺点:运行费用低,反应快,设备启动、停止十分迅速,随用随开。缺点:一次性投资较高、安全隐患。

12、有机废气处理方法——光催化氧化:

工作原理:光氧催化废气处理设备的技术是利用特种紫外线波段(C波段),在特种催化氧化剂的作用下,将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子,打断其分子链;同时,通过分解空气中的氧和水,得到高浓度臭氧,臭氧进一步吸收能量,形成氧化性能更高的自由羟基,氧化废气分子。同时根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂,大大提高废气处理的速度和效率,从而达到对废气进行净化的目的。

适用条件:适合处理有机废气的范围广,处理效率高

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