工业废气10种处理方法汇总
工业废气处理及技术12.12

载保护装置。
四、废气处理的原Biblioteka 及方法4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 除尘(略) 气态污染物吸收法 气态污染物吸附法 气态污染物催化燃烧法 气态污染物热力燃烧法
4.1 除尘(略)
机械式除尘器﹑湿式除尘器﹑袋式除尘器和静电除尘器。
4.2 气态污染物吸收
原理:利用气体混合物中各组分在一定液体中溶解度的不同 分离气体混合物(水、酸、碱、有机溶剂) 适用:适用于吸收效率和速率较高的有毒的有害气体 系统组成:收集与输送系统、预处理、吸收液系统、吸收装 置、排气筒、控制系统、副产物的处置与利用系统。 要求:A)工艺的选择应考虑:风量、特征污染物、浓度、温 度、吸收剂及其处置、投资及运行费 B)高温气体应采取热回收、降温措施; C)需回收副产品时,对于含尘气体,应进行预除尘; D)根据处理介质,主体装置和管道系统考虑相应防腐 材料和防腐、防冻、防火和防爆措施。
二、 废气处理要求
2.1 要求:满足《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保 护验收管理办法》。 2.2 原则:遵循综合治理、循环利用、达标排放和总量控制。 2.3 有组织排放:尽量采取有组织排放,减少废气的处理量。 2.4 减少二次污染:治理过程中应减少二次污染。对产生的二次污染,应 进行治理达标,满足总量控制要求。 2.5 强化防泄漏措施:运输、装卸和贮存有毒有害气体或粉尘物质,应采 取密闭措施或其它防护措施。 2.6 优化布局:处理设施不宜靠近、穿越人口密集的区域,布置于主导风 向的下风侧。位置应靠近污染源集中的地方,充分利用地形条件,便于 灰渣、浆、污水排放和净化后气体的排放。
2.3、标准从1997年1月1日起实施。
2.4、标准适用于现有污染源大气污染物排放管理,以及建设项目的环境影
常见的工业废气分辨及治理方法

常见的工业废气分辨及治理方法关注环境就是要关注土壤、水、空气。
尤其要关注工业臭气的排放、废水处理、造纸业、化工业、制药业、橡胶业、垃圾场以及其它臭气源。
臭气是一种能被人类的嗅觉器官感觉到的化学气态物质,臭气通常被人类认为是具有攻击性和杀伤性的物质。
⌝臭气的产生及其特征气味产生于嗅觉器官的感觉,所谓的气味既是闻到的一种感觉,具有产生特殊气味特性的物质称为有气味的东西或者称为酶原,化学药品,物体组织和某些特定的分子产生的物质通过刺激人的感觉器官我们称为臭气。
多数人不能够感觉到某些特殊的气味,但是对某些气体感觉非常灵敏,即便是浓度很低产生的刺激要比浓度很高的某些气体产生的刺激强烈,比如硫化氢即使很低浓度也很容易被感觉到,一旦城市或者郊区的硫化氢的含量超过百万分之400以上,对人类是致命的。
下面关于气味的几个事实必须要注意:*个别物质有时会散发出不同的高浓度的特性气味*相似物质有时会有不同的气味*好多物质根据浓度的不同会有不同的气味*高分量的物质一般都没有气味也不能溶解*有的物质的气味会迅速的消失不过不全是*气体之间通过相互反应可以将气味去除*许多通过解聚作用的产物具有强烈的臭味(例如,三甲氨和粪臭素)*几乎所有的气体都可以保留、恶化、消失、压缩下面是一般性有气味分子一般应该预防和控制的:*不同结构的化合物可能具有相似的气味*相似结构的化合物也有可能具有不同的气味*环境中的气体在正常的状态下都是有气味的*七种自然元素在本质上是有气味的,它们是氟、氯、溴、碘、磷、砷和氧。
*无论是单质还是混合物、聚合都会减少,甚至破坏他们的气味。
*胺浓缩时的气味要比冲淡时的强,鱼腥味在冲淡的气味要比在浓缩时的严重。
*氮化合物通常具有动物气味,化合物不含氮的话通常没有动物气味。
*与氧联接的物质通常具有愉悦的气味。
*硫以二价的方式结合时通常会有刺鼻的气味。
*通常情况气体决定于分子之间的如何排列结构。
*给自然界的香味分类具有很大的困难。
治理有机废气VOC的方法

关于治理有机废气VOC处理方案方法介绍?目前国内外对治理挥发性有机废气即VOC开展了大量的研究和应用,下面将对这些处理技术加以介绍。
?1.1吸附法?吸附法利用某些具有吸附能力的物质如活性炭、硅胶、沸石分子筛、活性氧化铝等具有多孔材料吸附有害成分而达到消除有害污染的目的。
微孔和介孔材料已被广泛应用于吸附过程。
然而,在实践中遇到的最常见的多孔材料(如活性炭,硅胶和分子筛)的一些缺点,如低的吸附能力,易燃性,并有与再生有关的其他问题。
因此,人们一直专注新型多孔材料的吸附能力,快速反应动力学和高可逆性。
吸附法的优点在于去除效率高、能耗低、工艺成熟、脱附后溶剂可回收。
缺点在于是设备庞大,流程复杂,投资后运行费用较高且有二次污染产生,当废气中有胶粒物质或其他杂质时,吸附剂易中毒。
?吸附法其吸附效果主要取决于吸附剂性质、气相污染物种和吸附系统工艺条件(如操作温度、湿度等因素),因而吸附法的关键问题就在于对吸附剂的选择。
吸附剂要具有密集的细孔结构,内表面积大,吸附性能好,化学性质稳定,耐酸碱,耐水,耐高温高压,不易破碎,对空气阻力小。
常用的吸附剂主要有活性炭(颗粒状和纤维状)、活性氧化铝、硅胶、人工沸石等。
?吸附法与其它净化方法的集成技术治理众多行业的有机废气,在国内得到了推广应用。
如采用液体吸附和活性炭吸附法联合处理高浓度可回收苯乙烯废气;采用吸附法和催化燃烧法联合处理丙酮废气等。
吸附法与其它净化方法联用后不仅避免了两种方法各自的缺点,而且具有吸附效率高,无二次污染等特点。
1.2溶剂吸收法以液体溶剂作为吸收剂,使废气中的有害成分被液体吸收,从而达到净化的目的,其吸收过程是根据有机物相似相溶原理,常采用沸点较高、蒸气压较低的柴油、煤油作为溶剂,使?VOC?从气相转移到液相中,然后对吸收液进行解吸处理,回收其中的?VOC,同时使溶剂得以再生。
该法不仅能消除气态污染物,还能回收一些有用的物质,可用来处理气体流量一般为?3000~15?000?m3/h、浓度为?0.05%~0.5%(体积分数)的VOC,去除率可达到?95%~98%。
VOCS废气处理10大工艺技术

VOCS废气处理10大工艺技术VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。
普通意义上的VOC就是指挥发性有机物;但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。
本文详细介绍了七种VOC废气处理的主要技术。
一、VOC废气处理技术——热破坏法热破坏法是指直接和辅助燃烧有机气体,也就是VOC,或利用合适的催化剂加快VOC的化学反应,最终达到降低有机物浓度,使其不再具有危害性的一种处理方法。
热破坏法对于浓度较低的有机废气处理效果比较好,因此,在处理低浓度废气中得到了广泛应用。
这种方法主要分为两种,即直接火焰燃烧和催化燃烧。
直接火焰燃烧对有机废气的热处理效率相对较高,一般情况下可达到 99%。
而催化燃烧指的是在催化床层的作用下,加快有机废气的化学反应速度。
这种方法比直接燃烧用时更少,是高浓度、小流量有机废气净化的首选技术。
二、VOC废气处理技术——吸附法有机废气中的吸附法主要适用于低浓度、高通量有机废气。
现阶段,这种有机废气的处理方法已经相当成熟,能量消耗比较小,但是处理效率却非常高,而且可以彻底净化有害有机废气。
实践证明,这种处理方法值得推广应用。
但是这种方法也存在一定缺陷,它需要的设备体积比较庞大,而且工艺流程比较复杂;如果废气中有大量杂质,则容易导致工作人员中毒。
所以,使用此方法处理废气的关键在于吸附剂。
当前,采用吸附法处理有机废气,多使用活性炭,主要是因为活性炭细孔结构比较好,吸附性比较强。
此外,经过氧化铁或臭氧处理,活性炭的吸附性能将会更好,有机废气的处理将会更加安全和有效。
三、VOC废气处理技术——生物处理法生物法净化voc废气是近年发展起来的空气污染控制技术,它比传统工艺投资少,运行费用低,操作简单,应用范围广,是最有望替代燃烧法和吸附净化法的新技术。
从处理的基本原理上讲,采用生物处理方法处理有机废气,是使用微生物的生理过程把有机废气中的有害物质转化为简单的无机物,比如CO2、H2O 和其它简单无机物等。
废气处理技术及应用

7.5
12
B4-72-12NO4.5A
7.5
16
B4-72-12NO4.5A
7.5
20
B4-72-12NO6C
11
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B4-72-12NO6C
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30
B4-72-12NO8C
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B4-72-12NO10C
15
40
B4-72-12NO10C
18.5
45
B4-72-12NO10C
催化氧化–
1、在分解过程中生产大量的羟基自由基进行废气强催化氧化, 羟基自由基(·OH)因其有 极高的氧化电位(2.80EV),其氧化能力极强,与大多数有机污染物都可以发生快速的 链式反应,无选择性地把有害物质氧化成CO2、H2O或矿物盐,无二次污染
2、在分解过程中产生高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性 氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体 及其它刺激性异味有极强的清除效果。O3也为强催化氧化剂进行废气催化氧化, 裂解恶 臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达 到脱臭及杀灭菌的目的。
生物膜净化技术是将自然界的有机生物降解过程应用于工业废气的处理特别是 用于有机废气(臭气)的净化处理,是近几年才发展起来的一种运行费用低、 行之有效的方法。
生物膜法就是将微生物固定附着在多孔性介质填料表面,并使污染空气在填料 床层中进行生物处理,挥发性有机物等污染物吸附在孔隙表面,被孔隙中的微 生物所耗用,利用微生物的新陈代谢生命活动将废气中的有害物质转变为简单 的无机物及细胞质并降解成CO2、H2O和中性盐。生物膜法处理有机废气的理 论基础是荷兰科学家Ottengraf根据传统的气体吸收双膜理论而提出的生物膜理 论。污染物+ O2→细胞物质+ CO2+ H2O 生物膜除臭过程主要分为以下几个阶 段:气液扩散阶段:臭气中的化学物质首先通过填料气/夜界面由气相转移到液 相;液固扩散阶段:废气中的异味化学物由液相扩散到生物填料的生物膜;生 物氧化阶段:生物填料表面形成的生物膜中的微生物把异味气体分子氧化,同 时生物膜会引起氮或磷等营养物质及氧气的扩散和吸收。生物膜净化器通过上 述三个阶段把废气中的污染物质转化为二氧化碳、水、无机盐、矿物质等。从 而达到异味净化的目的。
废气的处理工艺

废气的处理工艺
废气的处理工艺主要包括以下几种方法:
1.物理处理:物理处理通常使用各种设备进行分离、捕集和去
除废气中的固体颗粒物和颗粒状污染物,如常用的旋风分离器、布袋过滤器、湿式废气处理装置等。
2.化学处理:化学处理主要使用化学反应来转化或降解废气中
的有害物质,主要包括氧化、还原、吸收、催化等方法。
比如利用化学吸收剂吸收废气中的有害气体,如石灰乳吸收二氧化硫。
3.生物处理:生物处理利用生物微生物的活性代谢来降解和转
化废气中的有害物质。
常用的方法有生物滤床、生物反应器和生物膜等,可以去除废气中的氨气、硫化氢等物质。
4.热处理:热处理方法主要是利用高温进行分解、燃烧或气化
废气中的有害物质,比如高温燃烧炉、焚烧炉等。
燃烧废气时可以利用余热回收和节能。
5.吸附处理:吸附处理是通过介质吸附废气中的有害物质,并
将其与废气分离,常用的吸附介质有活性炭、分子筛等。
以上是常见的废气处理工艺,不同的污染物和废气特性可以选择不同的处理方法进行综合处理。
同时,废气处理还需要符合相应的环境法规和标准。
工业废气处理的几种常用方法

工业废气处理的几种常用方法工业废气处理方法有很多种,那么就让我给大家介绍一下工业废气处理常用的几种方法。
目前对于废气处理方法有燃烧法、吸取法、冷凝法、光氧催化法、吸附法、等离子法、UV光解法等,各种方法都会有不同的效果特点。
(1)冷凝法冷凝法是依据气态污染物在不同的压力和不同的温度下具有不同的饱和蒸气压,可通过降低温度和加大压力使某些气态污染物凝集成液体,达到净化、回收的目的。
冷凝法运行费用较高,适用于高浓度和高沸点VOCs的回收,对于低浓度有机废气此法不适用;单纯的冷凝法往往不能达到规定的分别要求,故此方法常作为吸附、燃烧等净化处理高浓度臭气的预处理过程。
冷凝法适于废气体积分数10—2以上的有机蒸气,常作为其它方法的前处理,冷凝法在5000ppm以上方有良好的去除效率且一般常应用在溶剂回收上。
(2)吸附法吸附法有一次性吸附、吸附—回收、吸附—催化燃烧等多种类型。
活性炭吸附去除效率高,但一次性活性炭法要求常常更换活性炭以保证净化效果,导致装卸、运输等过程中造成二次污染。
吸附—回收法适用于对中、高浓度,中、小风量,有回收价值的废气进行整治,但若有机气体成份简单,回收后不能直接用于生产,需要再进行精馏、萃取、分别等后继工作,不但造成二次污染,而且大大加添了整治成本。
吸附—催化燃烧法适用于大风量、低浓度的废气整治,是目前国内整治有机废气比较成熟、有用的方法。
(3)吸取法吸取法可分为化学吸取和物理吸取,大部分有机废气不宜接受化学吸取。
物理吸取的吸取剂应具有与吸取组分有较高的亲和力,低挥发性,同时还应具有较小的挥发性,吸取液饱和后经解析或精馏后重新使用。
此法适合于中高浓度的废气,但要选择一种廉价高效的低挥发性吸取液比较困难,需要同时考虑的因素包括溶解度、选择性、挥发性、粘度、燃点、再生性及毒性等等,同时二次污染问题较难解决,净化效果不志向,也常作为废气整治过程中的预处理过程,同时可起到冷却降温、预除尘的作用。
常见废气处理方法

常见废气处理方法来源:作者:发布时间:2013-10-26大气污染是全球目前最突出的环境问题之一,其污染物的主要来源是工业废气,工业废气由于生产的工艺不同,产生的污染物种类不同,不同污染物种类应采用不同的处理工艺。
1、有机废气1)主要来源:工业生产中会产生各种有机物废气,主要包括各种烃类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类等。
这些废气的来源十分广泛,其中一些化学行业石化、有机合成反应设备排气,印刷行业印墨中有机溶剂,机械行业机械喷漆,金属制品产生的气味,汽车行业汽车的喷漆、干燥炉铸件生产设备排气,五金、家私厂喷涂设备排气等。
2)有机废气的危害:在生产中,有机废气的排放一直是一个很突出的问题,绝大多数有机废气对人体的健康都有害。
如有机废气通过呼吸道和皮肤进入人体后,能给人的呼吸、血液、肝脏等系统和器官造成暂时性和永久性病变,尤其是苯并芘类多环芳烃能使人体直接致癌,危害人体健康。
有机废气还会造成严重的大气污染。
一些有机物进入大气后,在一定条件下形成光化学烟雾,造成二次污染;一些有机物进入平流层后,在紫外线的照射下与臭氧发生光化学反应,造成臭氧层空洞;一些有机物具有恶臭污染和有害气体的两重性;还有一些有机物会引起温室效应。
3)废气治理方法:a.水膜除尘+活性碳吸附法;b.干式过滤除尘+活性碳吸附法c.活性碳吸附+催化燃烧法;2、酸雾废气1)主要来源:化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食品、机械制造等行业过程中排放的酸、碱性废气,如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。
2)酸雾废气的危害:酸雾气体造成的大气污染对人体造成的伤害较大, 尤其是对现场的操作工人、工厂附近的农作物、土壤造成直接的损害及间接影响往往是无法用金钱来衡量的。
3)废气治理方法:水膜填料塔+碱(酸)液吸收3、熔炉废气、发电黑烟1)主要来源:五金业、压铸业、铸造业熔炉设备在金属熔化过程中产生的金属粉尘颗粒及燃烧柴油(重油)过程中产生的SO2 、NOX有害气体,发电机工作时燃烧柴油(重油)过程中产生的废气等。
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工业废气10种处理方法汇总
1、掩蔽法
原理:采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收。
(本文由双尼环保整理提供)
适用范围:适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无组织排放源。
优点:可尽快消除恶臭影响,灵活性大,费用低。
缺点:恶臭成分并没有被去除。
2、稀释扩散法
原理:将有臭味地气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味。
适用范围:适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体。
优点:费用低、设备简单。
缺点:易受气象条件限制,恶臭物质依然存在。
3、热力燃烧法与催化燃烧法
原理:在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧
适用范围:适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体。
优点:净化效率高,恶臭物质被彻底氧化分解。
缺点:设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染。
4、水吸收法
原理:利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。
适用范围:水溶性、有组织排放源的恶臭气体。
优点:工艺简单,管理方便,设备运转费用低产生二次污染,需对洗涤液进行处理。
缺点:净化效率低,应与其他技术联合使用,对硫醇,脂肪酸等处理效果差。
5、药液吸收法
原理:利用臭气中某些物质和药液产生化学反应的特性,去除某些臭气成分。
适用范围:适用于处理大气量、高中浓度的臭气。
优点:能够有针对性处理某些臭气成分,工艺较成熟。
缺点:净化效率不高,消耗吸收剂,易形成而二次污染。
6、吸附法
原理:利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相。
适用范围:适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体。
优点:净化效率很高,可以处理多组分恶臭气体。
缺点:吸附剂费用昂贵,再生较困难,要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量。
7、洗涤式活性污泥脱臭法
原理:将恶臭物质和含悬浮物泥浆的混和液充分接触,使之在吸收器中从臭气中去除掉,洗涤液再送到反应器中,通过悬浮生长的微生物代谢活动降解溶解的恶臭物质。
适用范围:有较大的适用范围,可以处理大气量的臭气,同时操作条件易于控制,占地面积小。
缺点:设备费用大,操作复杂而且需要投加营养物质。
8、曝气式活性污泥脱臭法
原理:将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质适用范围广。
适用范围:目前日本已用于粪便处理场、污水处理厂的臭气处理。
优点:活性污泥经过驯化后,对不超过极限负荷量的恶臭成分,去除率可达99.5%以上。
缺点:受到曝气强度的限制,该法的应用还有一定局限。
9、三相多介质催化氧化工艺
原理:反应塔内装填特制的固态复合填料,填料内部复配多介质催化剂。
当恶臭气体在引风机的作用下穿过填料层,与通过特制喷嘴呈发散雾状喷出的液相复配氧化剂在固相填料表面充分接触,并在多介质催化剂的催化作用下,恶臭气体中的污染因子被充分分解。
适用范围:适用范围广,尤其适用于处理大气量、中高浓度的废气,对疏水性污染物质有很好的去除率。
优点:占地小,投资低,运行成本低;管理方便,即开即用。
缺点:耐冲击负荷,不易污染物浓度及温度变化影响,需消耗一定量的药剂。
10、低温等离子体技术
原理: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。
适用范围:适用范围广,净化效率高,尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体,如化工、医药等行业。
优点:电子能量高,几乎可以和所有的恶臭气体分气箱脉冲布袋除尘器的常见故障及解决措施。