工业废气处理系统的选型和布局设计需要根据具体的生产过程和排放特点来确定。以下是一些通用的选型和布局设计原则:
废气风量大小:这是决定废气处理设备选型的重要因素。设备处理风量应能满足废气的实际排放量,保证废气得到充分处理。如果设备处理风量过小,会导致废气处理不充分,达不到排放标准;如果设备处理风量过大,可能会引起通风管道部分受吸力太大,造成不必要的设备损坏。
废气成分:不同的废气成分需要选择不同的废气处理方案和设备。例如,酸碱废气通常选用废气处理设备有酸碱废气净化塔、PP喷淋塔等,而有机废气处理设备一般用到活性炭吸附器、生物法废气处理设备、CO催化燃烧设备、RTO废气处理设备等。
局部排风罩(即排气点)设计:当局部排风罩较多时,可以集中在一个净化系统(集中净化系统)或结合在多个净化系统(分散净化系统)中。如果一个污染源的一个或多个排气点被设计成单个净化系统的净化系统,可以**提高净化效率。
管线布局:管线布局需要简单紧凑,安装、运行和维护方便,并尽可能沿着墙壁或柱子放置。大直径或绝缘管道需要在内部(对墙)。管道与梁、柱、墙、设备和管道之间要有一定的距离,以满足建设、操作、维护和膨胀的要求。 催化燃烧废气处理设备厂家。绍兴活性炭吸附废气处理设备公司
工业废气是指企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。这些废气若不经过处理便排放到空气中势必会对环境造成影响和危害人的健康。一般工业废气处理包括了有机废气处理、粉尘废气处理、酸碱废气处理、恶臭气体处理、异味废气处理和空气杀菌消毒净化等方面。工业废气处理主要气体有:丙 酮、丁 酮、丁醇、甲醇、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲基叔丁基醚、乙酸乙酯、次甲基氯、乙烷、戍烷、天然气、汽车尾气、硫化氢、二硫化氢、硫醇、氨气和各种有机废气、酸碱废气。北京活性炭吸附废气处理设备公司宣城离子除臭废气处理设备价格。
活性炭吸附工艺的优缺点
优点:适用于低浓度的各种污染物;活性炭价格不高,能源消耗低,应用起来比较经济;通过脱附冷凝可回收溶剂有机物;应用方便,只与同空气相接触就可以发挥作用;活性炭具有良好的耐酸碱和耐热性,化学稳定性较高。
缺点:吸附量小,物理吸附存在吸附饱和问题,随着吸附剂的消耗,吸附能力也变弱,使用一段时间后可能会出现吸附量小或失去吸附功能;吸附时,存在吸附的专一性问题,对混合气体,可能吸附性会减弱,同时也存在分子直径与活性炭孔径不匹配,造成脱附现象;
RTO技术与RCO技术均为VOCs(挥发性有机化合物)治理领域的成熟技术,具有应用广 泛、治理效果佳、运行稳定且成本相对较低等优势。二者之间的主要区别在于:RTO不依赖催化剂,而RCO则包含催化剂;RTO的操作温度需达到760℃以上,RCO则在250至400℃之间运行;RTO可能会产生NOX等二次污染物,而RCO则不会。由于RCO的操作温度较低,其运行费用也相应低于RTO。此外,RCO可采用电加热器进行加热,无需明火,从而降低了运行温度与设备材质成本。相比之下,RTO因运行温度高而必须使用燃烧器进行温度控制,进而产生明火,使得其在安全性方面稍逊于RCO。在选择VOCs处理方法时,需综合考虑废气组分、含量、浓度等现场情况,以选择**适合的处理方法。各种方法并无绝 对 优劣之分,关键在于如何将其恰当地应用于实际场景中,从而** 大 程 度 地降低生产成本。活性炭吸附工艺是一种传统的治理工艺,其因为投资小、处理效果稳定而被广泛应用。
反渗透原理反渗透又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。对膜一侧的料液施加压力,当压力超过它的渗透压时,溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的溶剂,即渗透液;高压侧得到浓缩的溶液,即浓缩液。若用反渗透处理海水,在膜的低压侧得到淡水,在高压侧得到卤水。反渗透装置(简称RO装置)在除盐系统中属关键设备,装置利用膜分离技术除去水中大部份离子、SiO2等,大幅降低TDS、减轻后续除盐设备的运行负荷。RO是将原水中的一部分沿与膜垂直的方向通过膜,水中的盐类和胶体物质将在膜表面浓缩,剩余一部分原水沿与膜平行的方向将浓缩的物质带走,在运行过程中自清洗。膜元件的水通量越大,回收率越高则其膜表面浓缩的程度越高,由于浓缩作用,膜表面处的物质溶度高于主体水流中物质浓度,产生所谓的浓差极化现象。浓差极化会使膜表面盐的浓度高,增大膜的渗透压,引起盐透过率增大,为提高给水的压力而需要多消耗能量,因此在运行过程中必须采用合适的措施(例如增大浓水侧水的湍流度)减少浓差极化的程度。RTO技术与RCO技术治理领域优势。丽水活性炭吸附废气处理设备工厂
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酸性废气的处理工艺包括以下几种:1.吸收法:将酸性废气置于吸收器中,通过喷淋液或高速旋涡喷淋的方式使废气与液相接触,使酸性气体被吸收。常用的吸收剂包括碳酸钠、氢氧化钠、液氨等。2.氧化法:将酸性废气通入氧化反应器中,加入氧气或臭氧等氧化剂,使酸性气体被氧化成无害的气体。常用的氧化剂包括硝酸、过氧化氢等。3.还原法:将酸性废气通入还原反应器中,加入还原剂,使酸性气体被还原成无害的气体。常用的还原剂包括氢气、二氧化硫等。4.压缩冷却法:将酸性气体通过管道压缩,使其冷却降温,使固态污染物沉积下来,然后通过过滤或沉淀等方式将其除去,剩余的气体再通过吸收、氧化或还原等方法进行后续处理。5.生物处理法:将酸性废气经喷淋或气泡等方式送入生物反应器中,利用微生物将有害物质转化成无害物质。
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