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江阴造粒废气处理设备

产品时间:2020-11-10

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简要描述:

江阴造粒废气处理设备
塑料工业的发展,给人类带来巨大好处,却留下无穷的后患即ldquo;白色污染rdquo;。自从有了塑料制品,就不可避免地产生了旧塑料,并且随着时间推移,更多新原料投入使用,使得废旧塑料呈大幅度上升。由于废旧塑料在常温下不易老化降解,从而形成与日俱增白色污染,使生态环境遭受严重破坏。

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江阴造粒废气处理设备

随着环保要求的不断提高和废气处理效率的进一步提高,单一的设备已经不能达到环保标准,需要重新改造,否则不能满足环保要求的企业工厂将面临工厂的惩罚或关闭。目前,我国有吸附法、水喷雾法、催化燃烧法、等离子体法和光氧催化法处理塑料造粒车间废气。废旧塑料的废气处理设备及工艺流程是什么?

废旧塑料不易老化、室温降解,白色污染加剧,对生态环境造成严重破坏。塑料回收颗粒利用废旧塑料加工成颗粒,以废旧塑料制品为原料加工,市场广阔。塑料造粒采用加热挤出工艺,在生产过程中会产生一定量的塑料废气。塑料废气的主要成分是直接排放挥发性有机废气(VOCs),对人体和环境造成危害。

塑料工业废气排放量大,成分复杂,其中恶臭成分对厂区及其周围环境污染尤为严重。

废气处理设备及工艺流程:

用低温等离子体处理装置处理废气后,还需要经过不少于20米的反应缓冲区。在这一地区,低温等离子体处理设备产生的臭氧与废气中的残余成分充分反应,以达的处理效果。

低温等离子体处理技术:

等离子体是区分固态、液态和气态的第四种物质形式。气体由外部电场激发和排出,然后变成等离子体。

这是电子、各种离子、原子和自由基的混合物,其中电子、离子和重粒子相互碰撞,内能很高,但整个系统处于低温状态,低温等离子体就是由此而来的。

低温等离子体利用废气中的高能电子、自由基等活性粒子和污染物,在很短的时间内分解污染物分子,破坏污染物中的大分子团簇,将长分子链分解为无害的短分子物质,以达到降解污染物的目的。(注:低温等离子体相对于高温等离子体而言,近于常温。)

低温等离子体电抗器由高电源(高频率、高电压)、放电电极和绝缘体(介质)组成,核心部件由石英、不锈钢和其他耐腐蚀材料组成。

待处理的气流通过反应器电离进入等离子体,在极短的时间内(0.01--0.1秒)完成了物质的裂解过程,处理能力强,能量利用率高,这是

低温等离子体技术能有效去除硫化氢、氨甲基硫醇、甲基硫化物、二硫化碳、苯乙烯和二硫化二甲酯。分解羟基化合物、硫化物、酚类、醇类、胺类、脂肪酸等有毒有害物质,得到广泛应用。

江阴造粒废气处理设备

 

1.塑料造粒废气概述

塑料造粒又称为再生塑料造粒,主要包括PP、PE、PS、ABS、PA、PVC、PC、POM、EVA、LCP、PET、PMMA等多种塑胶的再生及混色造粒的生产制造。塑料造粒行业的材料一般都是塑料,属于有机物质,在塑料造粒生产过程中,产生对环境有害的有机废气物质,其源头主要来自注塑造粒与开放式混炼工序,在高温混炼过程中会有少量有机气体释放出来,有机烃类物质会产生碳氢化合物、苯等有害废气,这部分有机物主要来自于废塑料中部分高分子裂解成小分子和原塑料中的部分添加剂。这部分有机物大都有剌激性气味,必须做净化处理;PVC加工过程中排出的挥发性气体较多,且含有恶臭气体,须净化处理;注塑工序采用原料为PVC(聚氯乙烯),废气中可能释放出HCl还有游离氯乙烯,而原料含POM(聚甲醛),则可能放出甲醛。

1.1塑料造粒废气成分

塑料废气的臭气成分复杂多变,大致分为以下5类。

①含硫的化合物:如H2S、SO2、硫醇类、硫醚类。

②粉尘类:如碳黑。

③含氯化合物:如酰胺、吲哚类。

④烃类:如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃类。

⑤含氧的有机物:如醇、酚、醛、酮、有机酸等。

其中无机物有H2S、SO2、炭黑等,绝大多数恶臭气体产生的原生物质为有机物质。这些物质对人体健康危害较大。

由于塑料废气的产生部位比较多,并且分散在车间中,因此在废气处理之前必须先把废气收集起来,所以需要集气系统对其进行收集后统一处理。

2.塑料造粒废气处理设备

依据塑料造粒废气成分以及性质,目前塑料造粒废气处理设备采用活性炭吸附设备、低温等离子净化设备、UV光解净化设备,下面详细介绍塑料造粒废气处理设备。

2.1活性炭吸附设备

利用吸附剂(活性碳、硅胶、分子筛等)对废气中有机组分的高效吸附性能,使废气通过吸附剂层后得以净化。的吸附技术采用的吸附介质是活性炭(棒状或颗粒活性炭)。吸附法净化效率高(随着吸附剂的饱和,净化效率逐渐降低)、运行费用高(更换吸附剂的成本非常高)、投资成本低、给环境带来固体废弃物的二次污染。目前主要应用于大风量、低浓度(≤800mg/m3)、无颗粒物、无粘性物、常温的有机废气净化处理。

2.2低温等离子设备

利用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,最终转化为 CO2 和 H2O 等物质,从而达到净化废气的目的。目前市场上很多低温等离子名义上是电力废气,实际是电离空气产生臭氧,利用臭氧的强氧化性来进行废气处理。低温等离子的放电效果和空气的湿度有关系,湿度越大能耗越大,大量能量会被水分子吸收,从而降低电离效果。使用低温等离子处理废气,废气直接经过放电系统,对于易燃易爆气体带来很大安全隐患,容易造成火灾等重大安全事故。

2.2 UV光解废气净化设备

通过采用 UV-D 波段内的真空紫外线(波长范围 170-184.9nm),破坏有机废气分子的化学键,使之裂解形成游离状态的原子或基团(C*、H*、O*等);同时通过裂解混合空气中的氧气,使之形成游离的氧原子并结合生成臭氧【UV+O2→O-+O*(活性氧) O+O2→O3(臭氧)】。具有强氧化性的臭氧(O3)与有机废气分子被裂解生成的原子发生氧化反应,形成 H2O 和 CO2。整个反应过程不超过 0.1秒,净化效果与废气分子的键能、废气浓度以及含氧量有关。整个净化过程无需添加任何化学助剂或者特殊限制条件。

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