VOC廢氣處理工藝方法有:噴淋+等離子、噴淋+UV光解、噴淋+光解等離子、微生物法、Rco燃燒法、濃縮回收法。在實際工程運用中,針對小氣量低濃度的場所可以考慮微生物法。具有易燃性質的廢氣,一般建議采用噴淋預處理后再配套其他處理工藝。VOC廢氣處理各種工藝的優缺點:1、噴淋+等離子采用的**原理是等離子場分解,優點:設備占地面積小,主要針對低濃度;缺點:有一定的安全隱患,凈化效果不穩定。2、噴淋+UV光解采用的**原理是臭氧分解,優點:凈化效果高,處理效果穩定,主要針對中低濃度;缺點:需控制氧化停留時間。3、噴淋+光解等離子采用的**原理是復合臭氧和等離子,優點:凈化效率高,主要針對中等濃度;缺點:有一定的安全隱患。4、微生物法采用的**原理是生物降解,優點:沒有二次污染,設備能耗小;缺點:運行操作要求高,設備體積大,需要定期補充微生物,維護成本高。采用的**原理是高溫燃燒,優點:主要針對高濃度有機廢氣,污染成分分解徹底;缺點:能耗高,運行操作要求高,設備體積大,有一定的安全隱患。6、濃縮回收法采用的**原理是萃取濃縮,優點:主要針對成分單一的廢氣回收有價值的成分,有經濟效益;缺點:操作性要求高。在實際工程運用中,針對小氣量低濃度的場所可以考慮微生物法。低濃度的VOC廢氣可以采用吸附法進行處理;山西VOC廢氣處理是什么
成為未來有機廢氣處理技術的發展方向。五、氧化法對于有毒、有害,而且不需要回收的VOC,熱氧化法是**適合的處理技術和方法。氧化法的基本原理:VOC與O2發生氧化反應,生成CO2和H2O,化學方程式如下:aCxHyOz+bO2——>cCO2+dH2O從化學反應方程式上看,該氧化反應和化學上的燃燒過程相類似,但其由于VOC濃度比較低,在化學反應中不會產生肉眼可見的火焰。一般情況下,氧化法通過兩種方法可確保氧化反應的順利進行:第一種加熱。使含有VOC的有機廢氣達到反應溫度;第二種使用催化劑。如果溫度比較低,則氧化反應可在催化劑表面進行。所以,有機廢氣處理的氧化法分為以下兩種方法:1、催化氧化法。現階段,催化氧化法使用的催化劑有兩種,即貴金屬催化劑和非貴金屬催化劑。貴金屬催化劑主要包括Pt、Pd等,它們以細顆粒形式依附在催化劑載體上,而催化劑載體通常是金屬或陶瓷蜂窩,或散裝填料;非貴金屬催化劑主要是由過渡元素金屬氧化物,比如MnO2,與粘合劑經過一定比例混合,然后制成的催化劑。為有效防止催化劑中毒后喪失催化活性,在處理前必須徹底***可使催化劑中毒的物質,比如Pb、Zn和Hg等。如果有機廢氣中的催化劑毒物、遮蓋質無法***。山西VOC廢氣處理制造價格VOC收集管道的主管、支管的風速應經過詳細計算、匹配;
UHMW(超高分子量聚乙烯)具有極長的鏈,分子量為數百萬(通常在200萬到600萬之間)。通常,HDPE分子每分子具有700至1,800個單體單元,而UHMW分子傾向于每個具有100,000至250,000個單體。UHMW鏈以相同方向排列。然而,鏈之間的鍵不是很強,因為它們很長,有更多的鍵將它們保持在一起,然后是具有較短鏈的聚乙烯。這些長鏈賦予UHMW高拉伸強度。較長的鏈用于通過增強分子間相互作用而更有效地將負載轉移至聚合物主鏈。這使得材料非常堅韌并使其具有高的聚乙烯沖擊強度。其密度為cm3。低壓法的技術在于催化劑。德國齊格勒發明的TiCl4-Al(C2H5)3體PE(聚乙烯)是什么,是什么材料聚乙烯結構式系為聚烯烴的催化劑,催化效率較低,每克鈦約得數千克聚乙烯。1963年比利時索爾維公司以鎂化合物為載體的第二代催化劑,催化效率達每克鈦得數萬至數十萬克聚乙烯。采用第二代催化劑還可省去脫除催化劑殘渣的后處理工序。以后又發展了氣相法高效催化劑。1975年,意大利蒙特愛迪生集團公司研制成可省去造粒而直接生產球狀聚乙烯的催化劑,被稱作第三代催化劑,是高密度聚乙烯生產的又一變革。
⑥.活性炭吸附設備可根據不同的廢氣性質選用不同材質:主體可選用不銹鋼、炭鋼、鍍鋅板、PP板等。四、活性炭吸附塔說明:活性炭是一種黑色粉狀、粒狀或丸狀的無定形具有多孔的炭。主要成份為炭,還含有少量氧、氫、硫、氮、氯。也具有石墨那樣的精細結構,只是晶粒較小,層層不規則堆積。具有較大的表面積(500~1000㎡/克)。有很強的吸附能力,能在它的表面上吸附氣體,液體或膠態固體。對于氣、液的吸附可接近于活性炭本身的質量的。活性炭吸附作用是具有選擇性,非極性物質比極性物質更易于吸附。在同一系列物質中,沸點越高的物質越容易被吸附,壓越大、溫度越低,濃度越高,吸附量越大,反之,減壓、升溫有利氣體的解吸。當有機廢氣氣體由風機提供動力,正壓或負壓進入活性炭吸附塔體,由于活性炭固體表面上存在著未平衡和未飽和的分子引力或化學健力,因此當此固體表面與氣體接觸時,就能吸引氣體分子,使其濃聚并保持在固體表面,污染物質及氣味從而被吸附,廢氣經活性炭吸附塔后,進入設備排塵系統,凈化氣體高空達標排放。五、活性炭吸附塔適用范圍:活性炭吸附塔主要應用于:各種有機廢氣凈化。UV光催化氧化裝置的燈管,分為有源和無極兩類;
煙囪高度的設計(一)煙囪高度的計算確定煙囪高度,既要滿足大氣污染物的擴散稀釋要求,又要考慮節省投資;終目的是保證地面濃度不超過《大氣環境質量標準》規定的濃度限值。煙囪高度的計算方法,目前應用普遍的是按高斯模式的簡化公式。由于對地面濃度的要求不同,煙囪高度的計算方法有幾種,下面介紹按地面大濃度的計算方法。按地面大濃度的計算方法該法是按保證污染物的地面大濃度不超過《大氣環境質量標準》規定的濃度限值來確定煙囪高度。若設C0為《大氣環境質量標準》規定的某污染物的濃度限值,Cb為其環境本底濃度,則由地面大濃度的高斯模式得到煙囪高度計算公式:若設為國家標準規定的濃度限值,為環境本底濃度,按保證則由式(4-10)得到從上面計算方法可見,按保證Cmax設計的煙囪高度較矮,當風速小于平均風速時,地面濃度即超標。因此提出對公式中的和穩定度取一定保證率下的值,計算結果即為某一保證率的氣象條件下的煙囪高度。(二)煙囪設計中的幾個問題煙囪設計中的幾個問題(1)上述煙囪高度計算公式皆是在煙流擴散范圍內溫度層結是相同的條件下;按錐形煙流高斯模式導出的。在上部逆溫出現頻率較高的地區,按上述公式計算后,還應按封閉型擴散模式校核。VOC廢氣往往含有少量酸性、堿性氣體;湖北酸堿洗滌VOC廢氣處理
高濃度的VOC廢氣往往需要采用焚燒法進行處理;山西VOC廢氣處理是什么
對于有毒、有害,而且不需要回收的VOC,熱氧化法是比較適合的處理技術和方法。氧化法的基本原理:VOC與O2發生氧化反應,生成CO2和H2O,化學方程式如下:從化學反應方程式上看,該氧化反應和化學上的燃燒過程相類似,但其由于VOC濃度比較低,在化學反應中不會產生肉眼可見的火焰。一般情況下,氧化法通過兩種方法可確保氧化反應的順利進行:a)加熱。使含有VOC的有機廢氣達到反應溫度;b)使用催化劑。如果溫度比較低,則氧化反應可在催化劑表面進行。所以,有機廢氣處理的氧化法分為以下兩種方法:a)催化氧化法。現階段,催化氧化法使用的催化劑有兩種,即貴金屬催化劑和非貴金屬催化劑。貴金屬催化劑主要包括Pt、Pd等,它們以細顆粒形式依附在催化劑載體上,而催化劑載體通常是金屬或陶瓷蜂窩,或散裝填料;非貴金屬催化劑主要是由過渡元素金屬氧化物,比如MnO2,與粘合劑經過一定比例混合,然后制成的催化劑。為有效防止催化劑中毒后喪失催化活性,在處理前必須徹底***可使催化劑中毒的物質,比如Pb、Zn和Hg等。如果有機廢氣中的催化劑毒物、遮蓋質無法***,則不可使用這種催化氧化法處理VOC。b)熱氧化法。熱氧化法當前分為三種:熱力燃燒式、間壁式、蓄熱式。山西VOC廢氣處理是什么
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