热力燃烧式热氧化器,一般情况下是指气体焚烧炉。这种气体焚烧炉由助燃剂、混合区和燃烧室三部分组成。其中,助燃剂,比如天然气、石油等,是辅助燃料,在燃烧过程中,焚烧炉内产生的热混合区可对VOC废气预热,预热后便可为有机废气的处理提供足够空间、时间,较终实现有机废气的无害化处理。在供氧充足条件下,氧化反应的反应程度——VOC去除率——主要取决于“三T条件”:反应温度(Temperat)、时间(Time)、湍流混合情况(Turbulence)。这“三T条件”是相互联系的,在一定范围内,一个条件的改善可使另外两个条件降低。热力燃烧式热氧化器的缺点在于:辅助燃料价格高,导致装置操作费用比较高。废气处理技术的选择应充分考虑其长期运行成本和维护成本。陕西蓄热式焚烧废气处理
UV紫外法,UV紫外法是利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,改变废气的分子结构,使有机或无机高分子废气化合物分子链在高能紫外线光束照射下,降解转化成低分子化合物的方法。优点:占地面积小,运行成本较低,设备投资较低。缺点:去除效率低,可处理的气体种类较少。生物滴滤法,生物滴滤法是将废气经过去尘增湿或降温等预处理工艺后,从滤床底部由下向上穿过由滤料组成的滤床,废气由气相转移至水—微生物混和相,通过固着于滤料上的微生物代谢作用而被分解掉的一种方法。陕西蓄热式焚烧废气处理废气处理过程中应注重资源的循环利用和废弃物的减量化处理。
直燃式焚烧炉的设计是依废气风量,VOCs浓度及所需知破坏去除效率而定。操作时含VOCs的废气用系统风机导入系统内的换热器,废气经由换热器管侧(Tubeside)而被加热后,再通过燃烧器,这时废气已被加热至催化分解温度(650~1000℃),并且有足够的留置时间(0.5~2.0秒)。这时会发生热反应,而VOCs被分解为二氧化碳及水气。之后此一热且经净化气体进入换热器之壳侧(shellside)将管侧(tubeside)未经处理的VOC废气加热,此换热器会减少能源的消耗(甚至于某适当的VOCs浓度以上时便不需额外的燃料),然后,净化后的气体从烟囱排到大气中。
废气处理方法:1、光催化氧化工艺:技术特点:分子筛转轮+RTO组合工艺特点:氧化温度~800℃C,采用蓄热陶瓷作为换热器,换热效率>95%,处理效率90%~99%,占地面积相对适中,较高耐温~1000℃C,可处理含硫、卤素等有机物质,适于连续运行。2、分子筛转轮+CO组合工艺特点:氧化温度~300℃C,采用管式或板式作为换热器,换热效率~65%,处理效率90%~99%,占地面积相对较小,较高耐温~500℃C,不能处理含硫、卤素等有机物质,适于间歇运行。废气处理设备的安装和调试需要专业人员进行,确保设备正常运行和处理效果。
废气处理的几种常见方法:1.生物法:生物法利用微生物降解废气中的有机物质来净化空气。这种方法常用于处理含有恶臭物质、硫化氢、甲醛等的废气。通过选择合适的菌种和优化条件,微生物可将有机污染物转化为无害的物质。生物法是一种环保、经济的废气处理方法。2.膜分离法:膜分离法基于废气中气体分子的大小和溶解性的不同,通过膜材料将气体分离,以达到净化的目的。常用的膜分离方法包括膜渗透、膜吸附和膜化学吸收等。这种方法适用于处理含有二氧化硫、氨气等废气。综上所述,废气处理的常见方法包括吸附法、燃烧法、冷却凝结法、生物法和膜分离法等。针对不同的废气成分和污染物特性,选择合适的处理方法至关重要以确保废气得到有效净化和处理,保护环境和人类健康。废气处理设备安装调试需要精细操作,确保设备正常运行。陕西蓄热式焚烧废气处理
废气处理的技术要求高,需要专业团队把控关键环节。陕西蓄热式焚烧废气处理
催化剂焚烧炉CatalyticOxidizer,催化剂焚烧炉的设计是依废气风量,VOCs浓度及所需知破坏去除效率而定。操作时含VOCs的废气用系统风机导入系统内的换热器,废气经由换热器管侧(Tubeside)而被加热后,再通过燃烧器,这时废气已被加热至催化分解温度,再通过催化剂床,催化分解会释放热能,而VOCs被分解为二氧化碳及水气。之后此一热且经净化气体进入换热器之壳侧(shellside)将管侧(tubeside)未经处理的VOC废气加热,此换热器会减少能源的消耗,然后,净化后的气体从烟囱排到大气中。陕西蓄热式焚烧废气处理