VOCs污染防治包括VOCs监测和VOCs治理,企业实行VOCs在线监测,主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。VOCs在线监控系统建设主要为了按环保部现行标准规定,接收、解析各固定污染源挥发性有机物(VOCs)排放数据,建立VOCs监测网络;计算VOCs排放,利用GIS信息强化VOCs排放的监察时效性,提高重点区域大气环境中特征污染物监控的准确性;采用多线程异步通信技术与各监测点通信,实现排放数据上传到环保部门。利用实时监控、报警管理等对现场固定污染源VOCs进行有效监管。VOCs废气处理需要与相关利益相关者进行沟通和合作。生物底滤VOCs环保工程
沸石转轮+催化燃烧技术技术原理,转轮吸附简介,转轮吸附是由转轮除湿技术演化而来,后由来自瑞典的Carl Munters提出可以把吸附材料做成蜂窝状,然后将转轮技术用于分离过程的想法。在1986年,瑞典Munters公司头一个将理论 变为现实,将沸石制成蜂窝状置于转轮中,来实现有机废气中VOCs的净化。1988年,日本西部技研公司在VOCs净化工程中采用了蜂窝状沸石转轮,并获得成功。沸石转轮技术已被大量用 于日本、美国、欧洲等国家低浓度大风量VOCs的治理中,而在我国的中国中国台湾地区也得到了很好的应用。由于国外转轮技术发展较早,因此技术较为先进,总体来说,沸石转轮的生产技术还掌握 在国外的企业手中。活性炭VOCs优势VOCs废气处理可以通过government政策和激励措施来推动和支持。
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。
净化原理:头一阶段 污染物质的溶解过程: 污染物与水或固相表面的水膜接触,污染物溶于水,成为液相中的分子或离子,即污染物质由气相转移到液相,相平衡过程遵循亨利定律;第二阶段 污染物质的生物吸附吸收过程: 水溶液中的污染成分被微生物吸附、吸收,污染成分从水中转移至微生物体内。作为吸收剂的水被再生复原,继而再用以溶解新的臭气成分。被吸附的疏水性的有机物通过微生物胞外酶对不溶性和胶体状有机物的溶解作用后,才能相继地被微生物摄入体内。如淀粉、蛋白质等大分子有机物在微生物细胞外酶(水解酶)的作用下,被水解为小分子后再进入细胞体内;第三阶段 污染物质的生物降解过程: 进入微生物细胞的污染成分作为微生物生活活动的能源或养分被分解和利用,从而使污染物得以去除。具体转化过程如下:应用范围: 中低浓度的VOCs, 适用于恶臭类,醇类,酯类等VOCs; 不适合具有生物毒性的VOCs,或成分特别复杂的VOCs;优点: 运行费用低,处理效果好,无二次污染;缺点: 降解速度慢,占地面积广,运行操作条件不易控制。VOCs废气处理可以通过合作和信息共享来促进行业的可持续发展。
废气流量大且不稳定:喷漆过程是间歇性的,废气排放量随生产节奏变化,VOCs浓度在不同阶段差异明显。含有漆雾颗粒:废气中含有固态微小的漆雾颗粒,增加了处理难度。毒性与环境污染:VOCs对大气环境和人体健康有较大影响,易导致环境污染和职业病的发生。催化燃烧(RCO):若废气适合催化条件,可以选用RCO装置,在催化剂作用下,低温下完成VOCs的氧化反应。尾气排放阶段:尾气检测:处理后的废气须经过在线监测系统确认达到环保标准才能排放。余热回收:部分处理工艺中,焚烧过程中产生的热量可以通过换热器回收,用于生产工艺或其他用途。VOCs废气处理需要合适的设备和技术来实施和维护。活性炭VOCs优势
处理阶段是主要的VOCs去除过程,采用适当的技术进行处理。生物底滤VOCs环保工程
一般情况下,一个完整的生物处理有机废气过程包括3个基本步骤:a) 有机废气中的有机污染物首先与水接触,在水中可以迅速溶解;b) 在液膜中溶解的有机物,在液态浓度低的情况下,可以逐步扩散到生物膜中,进而被附着在生物膜上的微生物吸收;c) 被微生物吸收的有机废气,在其自身生理代谢过程中,将会被降解,较终转化为对环境没有损害的化合物质。VOC废气处理技术——变压吸附分离与净化技术,变压吸附分离与净化技术是利用气体组分可吸附在固体材料上的特性,在有机废气与分离净化装置中,气体的压力会出现一定的变化,通过这种压力变化来处理有机废气。生物底滤VOCs环保工程