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voc的处理工艺

voc的处理工艺

voc的处理工艺VolatileOrganicCompounds(VOC)是指在常温常压下,有容易挥发性的有机化合物。

它们主要来自工业废气中,是对空气质量和人类健康造成极大威胁的一类有毒有害物质。

VOC的处理工艺就是指将VOC从废气中经过有效的净化脱除,降低废气中VOC排放浓度,以污染物排放达到国家标准及无害化处理。

VOC处理工艺有很多种,具体分为:一、燃烧法燃烧是指将废气中的VOC燃烧分解,将其处理成温室气体或无害气体,如二氧化碳、水蒸气等,从而达到净化废气的目的。

它可以有效地降低废气中VOC的排放浓度,但是要求燃烧条件良好,以免产生有害的二次污染物,如氮氧化物等。

二、物理法物理法是指应用物理方法,如吸附、冷凝、干化、喷雾干燥,从废气中将VOC快速、有效地脱除,并将其以一定的形式回收、处置或焚烧,以达到污染物排放的要求。

三、催化氧化法催化氧化是指使用一种特定的催化剂,如金属催化剂或复合催化剂,通过加入充分的氧气将VOC彻底氧化,从而完成净化工作。

四、生物处理法生物处理法是指利用微生物及其代谢产物的特性,将VOC中的有机物分解为温室气体或无害物质,从而达到净化的目的。

VOC的处理工艺分类众多,在实际应用中,应根据VOC污染物的性质,废气的浓度,处理技术的成熟程度等因素,采取最合适、最经济实用的技术方案,以保证废气中VOC浓度最终达到排放标准,实现排放污染物的有效净化。

VOC的处理工艺是污染防治技术中一个关键技术,它不仅能有效地处理VOC污染,而且能够大大减少污染源对环境的污染,从而为维护空气环境质量贡献力量。

因此,VOC的处理工艺的研究是极其重要的,有责任心的企业应该尽力研发有效的VOC处理技术,最大限度减少对环境的污染,保护空气质量,为建设美丽家园贡献自己的力量。

完整版VOC废气处理工艺

完整版VOC废气处理工艺

完整版VOC废气处理工艺一、引言挥发性有机化合物(VOCs)是指在常温下易挥发的有机化合物,它们广泛存在于各个行业的生产过程中,如化工、印刷、油漆、涂料等。

VOCs的排放对环境和人体健康造成严重影响,因此,对VOC废气进行有效处理是保护环境、维护人类健康的重要任务。

二、VOC废气处理工艺原理VOC废气处理工艺的目标是将VOCs转化为无害物质或将其浓度降低到符合排放标准。

常用的VOC废气处理工艺包括吸附、燃烧、催化氧化和生物处理等。

1. 吸附吸附是将VOCs通过物理吸附或化学吸附的方式从废气中去除的工艺。

常用的吸附剂包括活性炭、分子筛等。

废气经过吸附剂床层时,VOCs被吸附在吸附剂表面上,从而实现废气净化的目的。

吸附剂饱和后,可以通过热解或蒸汽再生方式进行再生,使吸附剂重新恢复吸附性能。

2. 燃烧燃烧是将VOCs转化为二氧化碳和水的工艺。

常见的燃烧设备包括焚烧炉、直接燃烧炉等。

废气经过燃烧设备时,VOCs在高温条件下与氧气发生氧化反应,生成CO2和H2O。

燃烧工艺具有高效、彻底的优点,但需要消耗大量的能源。

3. 催化氧化催化氧化是利用催化剂催化VOCs氧化为无害物质的工艺。

常用的催化剂有铂、钯、铁等。

废气经过催化剂床层时,VOCs与氧气在催化剂表面上发生氧化反应,转化为CO2和H2O。

催化氧化工艺具有高效、低温、低能耗的优点。

4. 生物处理生物处理是利用微生物将VOCs降解为无害物质的工艺。

常见的生物处理方法包括生物滤床、生物膜反应器等。

废气经过生物处理设备时,VOCs被微生物降解为CO2和H2O。

生物处理工艺具有低能耗、无二次污染的优点,但对温度、湿度等环境条件有一定要求。

三、完整版VOC废气处理工艺流程根据废气特性和处理要求的不同,完整版VOC废气处理工艺可以采用以下流程:1. 废气预处理废气预处理是指对废气进行除尘、除湿等处理,以保证后续处理设备的正常运行。

常用的废气预处理设备有除尘器、除湿器等。

七大VOCs废气处理技术工艺详解

七大VOCs废气处理技术工艺详解

七大VOCs废气处理技能工艺详解之马矢奏春创作当前,VOC废气处理技能主要包含热破坏法、变压吸附别离与净化技能、吸附法和氧化处理办法等.一、VOC废气处理技能——热破坏法热破坏法是指直接和关怀燃烧有机气体,也就是VOC,或应用适合的催化剂加快VOC的化学反响,最终达到降低有机物浓度,使其不再具有损害性的一种处理办法.热破坏法对于浓度较低的有机废气处理效果比较好,是以,在处理低浓度废气中得到了广泛应用.这种办法主要分为两种,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传染感动下,加快有机废气的化学反响速度.这种办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能.二、VOC废气处理技能——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办法已经相当成熟,能量花费比较小,但是处理效率却很是高,并且可以完整净化有害有机废气.实践证实,这种处理办法值得推广应用.但是这种办法也消掉必定缺陷,它需要的设备体积比较巨大,并且工艺流程比较庞杂;假如废气中有大量杂质,则随意马虎导致责任人员中毒.所以,应用此办法处理废气的关头在于吸附剂.当前,采取吸附法处理有机废气,多应用活性炭,主假如因为活性炭细孔机关比较好,吸附性比较强.此外,经由氧化铁或臭氧处理,活性炭的吸附机能将会更好,有机废气的处理将会加倍安然和有效.三、VOC废气处理技能——生物处理法从处理的基来源根底理上讲,采取生物处理办法处理有机废气,是应用微生物的心理过程把有机废气中的有害物质转化为简单的无机物,比方CO2、H2O和其它简单无机物等.这是一种无害的有机废气处理办法.一般情况下,一个完整的生物处理有机废气过程包含3个底子步调:a) 有机废气中的有机污染物首先与水接触,在水中可以迅速消融;b) 在液膜中消融的有机物,在液态浓度低的情况下,可以慢慢分散到生物膜中,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,在其自身心理代谢过程中,将会被降解,最终转化为对情况没有损害的化合物质.四、VOC废气处理技能——变压吸附别离与净化技能变压吸附别离与净化技能是应用气体组分可吸附在固体材料上的特点,在有机废气与别离净化装置中,气体的压力会消掉必定的变更,经由过程这种压力变更来处理有机废气[6].PSA 技能主要应用的是物理法,经由过程物理法来实现有机废气的净化,应用材料主假如沸石份子筛.沸石份子筛,在吸附选择性和吸附量两方面有必定优势.在必定温度和压力下,这种沸石份子筛可以吸附有机废气中的有机成分,然后把残剩气体输送到下个环节中.在吸附有机废气后,经由过程必定工序将其转化,保持并提高吸附剂的再生才能,进而可让吸附剂再次投入应用,然后频频上步调工序,轮回几回再三,直到有机废气得到净化.近年来,该技能开始在产业分娩中应用,对于气体别离有优胜效果.该技能的主要优势有:能源花费少、成本比较低、工序操纵自动化及别离净化后混淆物纯度比较高、情况污染小等.应用该技能对于收受吸收和处理有一定价值的气体效果优胜,市场成长前景广阔,成为未来有机废气处理技能的成长标的目的.五、VOC废气处理技能——氧化法对于有毒、有害,并且不需要收受吸收的VOC,热氧化法是最适合的处理技能和办法.氧化法的基来源根底理:VOC与O2产生氧化反响,生成CO2和H2O,化学方程式如下:从化学反响方程式上看,该氧化反响和化学上的燃烧过程相类似,但其因为VOC浓度比较低,在化学反响中不会产生肉眼可见的火焰.一般情况下,氧化法经由过程两种办法可确保氧化反响的顺利进行:a) 加热.使含有VOC的有机废气达到反响温度;b) 应用催化剂.假如温度比较低,则氧化反响可在催化剂概略进行[7]. 所以,有机废气处理的氧化法分为以下两种办法:a) 催化氧化法.现阶段,催化氧化法应用的催化剂有两种,即贵金属催化剂和非贵金属催化剂.贵金属催化剂主要包含Pt、Pd等,它们以细颗粒形式依附在催化剂载体上,而催化剂载体常日是金属或陶瓷蜂窝,或散装填料;非贵金属催化剂主假如由过渡元素金属氧化物,比方MnO2,与粘合剂经由必定比例混淆,然后制成的催化剂.为有效避免催化剂中毒后损掉落催化活性,在处理前必须完整消除可使催化剂中毒的物质,比方Pb、Zn和Hg等.假若有机废气中的催化剂毒物、隐瞒质无法消除,则不成应用这种催化氧化法处理VOC;b) 热氧化法.热氧化法当前分为三种:热力燃烧式、间壁式、蓄热式.三种办法的主要差别在于热量收受吸收办法.这三种办法均能催化法结合,降低化学反响的反响温度.热力燃烧式热氧化器,一般情况下是指气体燃烧炉.这种气体燃烧炉由助燃剂、混淆区和燃烧室三部分组成.个中,助燃剂,比方天然气、石油等,是关怀燃料,在燃烧过程中,燃烧炉内产生的热混淆区可对VOC废气预热,预热后即可为有机废气的处理供应足够空间、时间,最终实现有机废气的无害化处理.在供氧充足前提下,氧化反响的反响程度——VOC去除率——主要取决于“三T前提”:反响温度(Temperat)、时间(Time)、湍流混淆情况(Turbulence).这“三T前提”是互相联系的,在必定规模内,一个前提的改良可使别的两个前提降低.热力燃烧式热氧化器的缺陷在于:关怀燃料价格高,导致装配操纵用度比较高.间壁式热氧化器指的是在热氧化装置中,参加间壁式热交换器,进而把燃烧室排出气体的热量传送给氧化装置进口处温度比较低的气体,预热完成后即可促成氧化反响.现阶段,间壁式热交换器的热收受吸收率最高可达85%,是以大幅降低了关怀燃料的花费.一般情况下,间壁式热交换器有三种形式:管式、壳式和板式.因为热氧化温度必须控制在800 ℃~1 000 ℃规模内,是以,间壁式热交换必须由不锈钢或合金材料制成.所以间壁式热交换器的造价相当高,而这也是其缺陷地点.此外,材料的热应力也很难消除,这是间壁式热交换的别的一个缺陷.蓄热式热氧化器,简称为RTO,在热氧化装置上钩入蓄热式热交换器,在完成VOC预热后即可进行氧化反响.现阶段,蓄热式热氧化器的热收受吸收率已经达到了95%,且其占用空间比较小,关怀燃料的花费也比较少.因为当前的蓄热材料可应用陶瓷填料,其可处理蜕化性或含有颗粒物的VOC气体.现阶段,RTO装配分为扭转式和阀门切换式两种,个中,阀门切换式是最罕有的一种,由2个或多个陶瓷填充床组成,经由过程切换阀门来达到修正气流标的目的的目的.六、VOC废气处理技能——液体吸收法液体吸收法指的是经由过程吸收剂与有机废气接触,把有机废气中的有害份子转移到吸收剂中,从而实现别离有机废气的目的.这种处理办法是一种范例的物理化学传染感动过程.有机废气转移到吸收剂中后,采取解析办法把吸收剂中有害份子去除掉落落,然后收受吸收,实现吸收剂的频频应用和应用.从传染感动道理的角度划分,此办法可分为化学办法和物理办法.物理办法是指应用物质之间相溶的道理,把水看作吸收剂,把有机废气中的有害份子去除掉落落,但是对于不溶于水的废气,比方苯,则只能经由过程化学办法消除,也就是经由过程有机废气与溶剂产生化学反响,然后予以去除.七、VOC废气处理技能——冷凝收受吸收法在不合温度下,有机物质的饱和度不合,冷凝收受吸收法等于应用有机物这一特点来阐扬传染感动,经由过程降低或提高系统压力,把处于蒸汽情况中的有机物质经由过程冷凝办法提掏出来.冷凝提取后,有机废气即可得到比较高的净化.其缺陷是操纵难度比较大,在常温下也不随意马虎用冷却水来完成,需要给冷凝水降温,所以需要较多用度.这种处理办法主要适用于浓度高且温度比较低的有机废气处理.。

VOC废气处理技术

VOC废气处理技术

VOC废气处理技术VOC(Volatile Organic Compounds),中文全称挥发性有机化合物.在现代化工业生产中,通常将其作为一种溶剂,使用过程中便会挥发排放到大气中。

在石油化工、印刷、人造皮革、电子行业、涂料和医药等行业应用比较广泛。

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.目前VOC废气处理技术主要包括热破坏法、变压吸附分离与净化技术、吸附法和氧化处理方法等。

一、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.热破坏是目前应用比较广泛也是研究较多的有机废气处理方法,特别是对低浓度有机废气处理效果比较好。

有机化合物的热破坏可分为直接火焰燃烧和催化燃烧。

直接火焰燃烧是一种有机物在气流中直接燃烧和辅助燃料燃烧的方法。

多数情况下,有机物浓度较低,不足以在没有辅助燃料时燃烧.直接火焰燃烧在适当温度和保留时间条件下,可以达到99%的热处理效率。

催化燃烧是有机物在气流中被加热,在催化床层作用下,加快有机物化学反应(或破坏效率的方法),催化剂的存在使有机物在热破坏时比直接燃烧法需要更少的保留时间和更低的温度,是高浓度、小流量有机废气净化的首选技术。

催化剂在催化燃烧系统中起着重要作用.用于有机废气净化的催化剂主要是金属和金属盐,金属包括贵金属和非贵金属。

目前使用的金属催化剂主要是Pt、Pd,技术成熟,而且催化活性高,但价格比较昂贵而且在处理卤素有机物,含N、S、P等元素时,有机物易发生氧化等作用使催化剂失活。

非金属催化剂有过渡族元素钴、稀土等。

近年来催化剂的研制无论是国内还是国外进行得较多,而且多集中于非贵金属催化剂并取能得了很多成果。

例如V2O5+ MOX(M:过渡族金属) + 贵金属制成的催化剂用于治理甲硫醇废气,Pt + Pd + Cu催人剂用于治理含氮有机醇废气.由于有机废气中常出现杂质,很容易引起催化剂中毒,导致催化剂中毒的毒物(抑制剂主要有磷、铅、铋砷、锡、汞、亚铁离子锌、卤素等。

VOCs催化燃烧废气处理方法

VOCs催化燃烧废气处理方法

VOCs催化燃烧废气处理方法
1、VOC s废气处理:沸石转轮吸附法
一般的废气浓缩主要通过沸石转轮实现,转轮为圆形结构,内部均匀填充沸石,沸石转轮在不同温度下具有不同的吸附效率,所以安装转轮的风箱根据转轮的特性设置了3个分区,就是吸附区、脱附区、冷却区。

2、VOC s废气处理:催化燃烧设备
通过控制脱附过程流量可将有机废气浓度浓缩很多倍,脱附气流经催化床内设的电加热装置加热至一定温度后,在催化剂作用下起燃,催化燃烧过程净化效率是很高的,燃烧后生成CO2和H2O并释放出大量热量,该热量通过催化燃烧床内的热交换器一部分再用来加热脱附出的高浓度废气,另外一部分加热室是对外来的空气做活性碳脱附气体使用,达到热平衡后可关闭电加热装置,这样就可以靠废气中的有机溶剂做燃料,使再生过程达到自平衡循环,大大的减少能耗,不会有二次污染产生。

3、VOC s废气处理:RTO—热力焚烧炉
VOCs有机废气中热力焚烧炉的工作原理就是将有机废气高温燃烧破坏,让有机物分解成无机物,实现烟气达标排放和燃烧热能回收利用的双重效果。

而要保证燃烧的充分性,就要满足燃烧原则,也就是空气的湍流度、燃烧温度、有机物在高温区的停留时间。

4、VOC s废气处理:RCO—蓄热式催化燃烧
催化燃烧法是将含有机污染物的废气,在催化剂的作用下和较低的
温度下,将废气中的有机污染物氧化成二氧化碳和水,具有适用范围广,结构简单,净化效率高,节能、无二次污染等优点。

虽然VOC s废气处理方法有很多,但是一般单一的处理方式是很难达到应有的效果,所以在实际应用中我们大多采取多种废气处理设备相结合的方式,这样废气处理会效果会更好。

voc的处理工艺

voc的处理工艺

voc的处理工艺VOC指的是挥发性有机物,是一类污染物,主要由苯、甲苯和氯甲烷等有机物所组成。

VOC在空气中的存在,可对人体健康和环境产生严重的影响。

因此,对VOC的处理工艺尤为重要。

VOC的处理工艺种类繁多,一般有物理处理和化学处理两类。

物理处理主要包括捕集、吸附和蒸发技术,而化学处理则主要有催化燃烧、光催化、生物处理、催化氧化等。

物理处理和化学处理还可以相结合,比如催化氧化过程中伴随着沉降、湿润和凝聚等物理处理。

捕集法主要通过改善气体和固体的接触条件,使空气中的VOC被能够有效地捕获,然后沉积在固定的容器内,最后再将捕集的物质进行处理或者进行再利用。

这种方法的特点是资和运行成本较低,处理效率较高,投入量少,可以很好地控制大量污染物,可以减少VOC排放。

吸附法是一种有效的VOC处理工艺,主要是通过一定规模的装置,把空气中的VOC吸附到一定程度,然后把VOC从空气中分离出来。

该方法具有处理效率高、能耗低、收集介质不易破坏、运行时间短等特点,可以有效地处理VOC。

蒸发技术也是一种有效的VOC处理工艺,它的主要原理是将VOC 从污染废气中以蒸汽的形式移出,通过一定的设备将VOC蒸发,然后将其回收或处理。

蒸发技术具有处理效率高、安装和操作简单的优点,也可以有效地处理VOC。

催化燃烧是一种有效的VOC处理工艺,其原理是利用催化剂,把VOC高温燃烧,其中的能量还可以被用来产生电能。

此外,通过燃烧工艺还可以减少VOC排放量,减少对环境的影响。

该方法投资较高,但可以有效地处理VOC。

光催化是一种受到广泛使用的VOC处理工艺,其主要原理是将有毒的VOC在可见光的照射下,经过光催化剂的作用被分解为无毒的产物,形成水和二氧化碳等。

这种处理方法可以有效地减少VOC排放量,减少对环境的影响,且能耗低、投资和运行成本低,处理效率高。

生物处理是VOC处理工艺中常用的一种技术,其主要原理是通过一定程度的发酵,把VOC经过菌类的降解,将可以生物分解的VOC变成较容易分解的无毒气体。

工艺方法——VOCs废气处理方法

工艺方法——VOCs废气处理方法

工艺方法——VOCs废气处理方法工艺简介金属涂装废气中VOCs的组分比较复杂,主要成分有:甲苯、二甲苯、醋酸乙脂、环己酮、丁酮、异丙醇、丁醇等,针对铝涂装含VOCs废气的处理,国内不少环保企业研发出多种设备及工艺,主要工艺方式有:1、催化燃烧法该法的工作原理是:利用废气中的VOCs在催化剂的作用下可以有效降低氧化转化温度的特点,在设备内增加催化剂作为触媒来降低VOCs的氧化转化温度。

首先将废气通过外来热源加热到催化起燃最低温度280℃导入到装有催化剂的催化床层,使得含有VOCs的废气与催化剂充分接触,并保持足够的停留时间。

被加热后的VOCs依靠催化剂中的活性成分铂Pt、钯Pd的活性作用,使废气中的有机物转化氧化为无害的水和二氧化碳从而达到净化废气的目的。

该方法的缺点是随着设备周期的延长,催化剂的性能逐渐降低,处理效果也逐渐降低。

同时,两倍的维护成本较高,非甲烷总烃的残留量超过了标准。

2、热力燃烧法该法的工作原理是:利用废气中的VOCs在高温下分子链容易被击破产生氧化转化的原理,直接采用外来热源将含有VOCs的废气加热到最低氧化转化温度750℃。

首先把含有VOCs的废气加热到最低氧化转化温度750℃,并且停留足够的分解时间,使废气中的VOCs 充分转化氧化为水和二氧化碳,从而达到净化废气的目的。

且在合适的条件下可进行余热利用,不仅净化废气保护环境,同时余热利用产生一定的经济效益。

该方法适用于任何废气温度的场合,废气VOCs 浓度在中、高低的场合均能获得较理想的处理效果,由于废气的裂解温度高,燃料消耗较多,对于热量不能充分利用的场合,造成运行成本高。

3、活性炭(碳纤维)吸附脱附该法的工作原理:利用活性炭(碳纤维)内部微孔的物理吸附作用,把废气中的VOCs吸附下来,从而达到净化废气的目的。

由于活性炭吸附只是把VOCs吸附下来,并没有把VOCs真正转化为无害的物质,并且吸附到一定程度会达到饱和,所以必须进行脱附再生。

VOCS废气处理

VOCS废气处理

吸附、脱附、催化燃烧处置VOCS废气之巴公井开创作时间:二O二一年七月二十九日活性炭吸附+脱附+催化燃烧是我公司自主研发的新一代VOCs处置设备,是将吸附浓缩单位和热氧化单位有机地结合起来的一种方法,主要适用于较低浓度有机气体且不宜采纳直接燃烧或催化燃烧法和吸附回收法处置的有机废气,尤其对年夜风量的处置场所,均可获得满意的经济效果和社会效果.经吸附净化并脱附后转换成小风量、高浓度的有机废气,对其进行热氧化处置,并将有机物燃烧释放的热量有效利用.一、活性炭吸附+脱附+催化燃烧废气处置系统由干式过滤、活性炭吸附及解吸、催化燃烧再生系统、电气控制系统组成.1、干式过滤系统包括过滤箱、抽屉、过滤资料等.具有高效、容量年夜、运行费用低、阻燃等特点.2、活性炭吸附系统包括吸附箱本体、活性炭、泄压装置、温度传感器、消防喷淋装置、仪表阀门等.为了呵护设备,吸附箱上设置水喷淋装置,当温度超越极限设定值时,电柜就会声光报警,同时喷淋装置就会立即启动,进行喷淋灭火.吸附床的吸附(出)风阀和再生进(出)阀门均采纳电动阀门,此阀门密闭性好、开启灵活、维修方便、坚固耐用.吸附箱上设置温度传感器,传感器监测吸附箱内温度,输出信号.活性炭:吸附活性炭选用蜂窝状活性炭,·蜂窝状活性炭比面积年夜,吸附能力强.蜂窝状活性炭流体阻力小,运行耗电省.3、催化燃烧再生装置包括装置本体、电加热预热室、催化燃烧蓄热室、防爆泄压装置、温度传感器、连接管道阀门、仪表、催化剂等.废气加热采纳无污染、运行稳定的电加热方式,电加热室内的电热管分成三组,由电控箱自动控制,当废气温度低于一定温度时(可设定)电热管会自动接通电源给废气加热,当温度高于一定温度(可设定)电热管会自动断开一组或者多组,以节约电能和平安运行为主,电热管选用耐热耐用的不锈钢电热管.催化燃烧电加热室和催化室内分别设置温度传感器,传感器由电柜控制,监测电加热室和催化室内温度,输出信号,当电加热室和催化室内温度高于设定值时,会自动关闭部份或者全部电加热.当电加热室和催化室内温度该与极限设定值时,会声光报警并自动关闭所有电加热.催化燃烧装置设置防爆阀,当废气浓度超越设定值时,防爆阀会自动翻开阀门,弥补自然空气降低废气浓度,保证平安运行.催化剂是在化学反应中能改变反应温度而自己的组成和重量在反应后坚持不变的物质.催化剂蜂窝陶瓷做载体,内浸渍贵金属铂和钯,具有高活性、高净化效率、耐高温及长使用寿命等特点.二、工作原理有机废气先通过干式过滤,将废气中颗粒状污染物截留去除,然后进入吸附床进行吸附,利用具有年夜比概况积的蜂窝状活性炭将有机溶剂吸附在活性炭概况,经处置后的洁净气体经过风机、烟囱高空排放. 活性炭经过吸附运行一段时间后到达饱和,启动系统的脱附-催化燃烧过程,通过热气流将原来已经吸附在活性炭概况的有机溶剂脱附出来,并经过催化燃烧反应转化生成CO2和水蒸气等无害物质,并放出热量,反应发生的热量经过热交换部份回用到脱附加热气流中,当脱附到达一定水平时放热跟脱附加热到达平衡,系统在不外加热量的情况下完成脱附再生过程.三、应用领域工厂车间从事生产作业时会发生安慰性等有害气体之污染物,对年夜自然生态与厂区环境城市造成空气污染之危害,该设备将所排放的废气加以收集后,利用活性炭吸附塔将废气处置至符合空气污染物排放标准后再排放至年夜气中.可处置的有机溶剂包括苯类、酮类、脂类、醇类、醛类、醚类、烷类和其混合类.可广泛应用于汽车、造船、摩托车制鞋粘胶、印铁制罐、化工塑料、印刷油墨、电缆、漆包线等喷漆、涂装车间的有机废气净化.山东圆融环保科技有限公司是一家集科研、开发、应用的专业化环保公司,拥有雄厚的技术实力,主要从事水污染治理、提标改造、环保设备制造等项目,为客户提供技术咨询、工程设计、环保设备制安、工程建造装置、项目调试等服务. 多年来在化工等高难度废水处置行业;高浓度有机废水如酒精、淀粉、生物酿造、造纸、食品饮料等拥有年夜量的废水处置业绩.公司在不竭吸取国内外先进的新技术、新工艺的基础上,经过多年的工程实践我所拥有的专有技术:IC、EGSB及高温厌氧技术、强制性电化学还原技术,高效催化氧化反应、高效脱氨氮及总氮技术、流化床芬顿技术、催化氧化技术、浊点萃取气浮反应、生物酶处置技术、MBBR、HBIF固定化曝气生物处置技术、高盐废水生化处置技术及惯例生化处置技术.在废气、烟气方面:有UV光解废气、催化燃烧技术、高分子胺脱硝.且通过人性化的管理培养了一批高素质的人才,造就了一支暮气蓬勃、团结奋进的专业步队. 圆融环保废水废气治理设备的诚信、实力和产物质量获得业界的认可.欢迎各界朋友莅临观赏、指导和业务洽谈.。

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【最新整理,下载后即可编辑】目录1.生物除臭工艺 (2)2.低温等离子体技术 (3)3.有机废气处理工艺 (6)4.高能离子技术 (8)5.吸附催化燃烧 (10)6.RTO蓄热式氧化炉 (10)7.光催化氧化工艺 (12)8.化学吸收工艺 (14)9.植物液除臭工艺 (15)1.生物除臭工艺BCE 系列生物除臭设备适用行业楚天科技BCE 系列生物除臭设备适用于市政污水处理厂、污水泵站、垃圾处理厂(站)、石油石化、医药化工、食品加工、喷涂、印刷、纺织印染、皮革加工等生产行业的恶臭控制。

生物净化工艺能够有效的降解以上各行业相关系统产生的硫化氢、氨、甲烷、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯等污染物质,这些恶臭成分主要是水中有机物在缺氧条件下的产物。

后段过滤床根据废气源条件可选配,以强化处理。

(如活性炭吸附除臭、植物液除臭等)生物净化工艺介绍各臭气源点的臭气经集气系统负压收集后,通过离心风机的抽送,被直接导入洗涤—生物滤床除臭设备。

前段洗涤床具有有效除尘、调节臭气的湿温度、消减峰值浓度冲击、去除部分水溶性物质等功能。

在后段的多级生物过滤床内,通过气液、液固传质由多种微生物将致臭物质降解。

含硫系列臭气被氧化分解成S 、SO 32—、SO 42—。

硫黄氧化菌的作用是清除硫化氢、甲硫醇、甲基化硫等硫黄化合物。

含氮系列臭气被氧化分解成NH 4+、NO 2—、NO 3—,消化菌等氮化菌的作用是清除恶臭成分中的氮。

当恶臭气体为H 2S 时,专性的自养型硫氧化菌会在一定的条件下将H 2S 氧化成硫酸根;当恶臭气体为有机硫如甲硫醇时,则首先需要异氧型微生物将有机硫转化成H 2S ,然后H 2S 再由自养型微生物氧化成硫酸根。

H 2S+O 2+自养硫化细菌+CO 2 →合成细胞物质+SO 42—+H 2OCH 3SH →CH 4+H 2S →CO 2+H 2O+SO 42—当恶臭气体为NH 3时,氨先与水反应生成氨水,然后在有氧条件下,经亚硝酸细菌和硝酸细菌的硝化作用转为硝酸,在兼性厌氧条件下,硝酸盐还原细菌将硝酸盐还原为氮气。

硝化: NH 3+O 2→HNO 2+H 2OHNO 2+O 2→HNO 3+H 2O反硝化:HNO 3→HNO 2→HNO →N 2O → N 2后段过滤床根据废气源条件可选配,以强化处理。

(如活性炭吸附除臭、植物液除臭等)BCE 系列生物净化装置性能特点微生物活性强 生物填料寿命长表面积大生物膜易生长、耐腐蚀、耐生物降解、保湿性能好、孔隙率高、压损小及良好的布气布水等特性,使用寿命可达8-10年。

设备操作简单 实现自动控制工艺运行按PLC 设置实现完全自动、运行稳定、无人管理,可24小时连续运行,也适合于间断运行。

运行能耗少由于本填料良好的保湿性能,喷淋水间歇运行,水的消耗量少。

填料本身耐生物腐蚀,填料本身没有损耗,可长期稳定运行。

除臭工艺先进、合理 无二次污染有效去除硫化氢、氨气、甲硫醇等特定污染物,去除率高达95%以上,任何季节、气候条件下都能满足各地最严格的除臭环保要求。

排放产物人畜无害,属环境友好性技术,无二次污染。

2.低温等离子体技术低温等离子体除臭设备适用行业制药、印染、制造、化工、化纤等行业在运作过程中会产生大量挥发性有机污染物(VOCs)传统的处理方法如吸收、吸附、冷凝和燃烧法等(详见:有机废气处理组合工艺),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。

低温等离子废气处理设备已经还广泛的应用于环境保护、包装、纺织、塑料制品、汽车制造、电子设备制造、家电制造、计算机制造、手机制造、生物材料、卫生材料、医疗器皿、杀菌消毒、环保设备、石油天然气管道、供暖管道、化工子、半导体、航空航天等行业中。

低温等离子废气处理工艺概述低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。

放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。

低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。

DBD等离子体反应区富含极高的物质,如高能电子、离子、自由基和激发态分子等,废气中的污染物质可与这些具有较高能量的物质发生反应,使污染物质在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到讲解污染物的目的。

与传统的电晕放电形势产生的低温等离子技术相比较,DBD等离子体技术放电量是电晕放电的50倍,放电密度是电晕放电的130倍。

所以,传统低温等离子体技术只能用于室内空气异味治理,与其他低温等离子体技术相比较,DBD等离子体技术是唯一用于工业化工艺废气治理的技术。

图1 DBD等离子体双介质阻挡放电示意图等离子体去除污染物的基本过程过程一:高能电子的直接轰击过程二:O原子或臭氧的氧化O2+e→2O过程三:OH自由基的氧化H2O+e→OH+HH2O+O→2OHH+O2→OH+O过程四:分子碎片+氧气的反应低温等离子技术特点1、技术高端,工艺简洁:开机后,即自行运转,受工况限制非常少,无需专人操作,除臭率最高可达99%。

2、节能:无机械设备,空气阻力小,耗电量约为0.003kw/m3废气。

3、适应工况范围宽:设备启动、停止十分迅速,随用随开,不受气温的影响。

在250℃以下和在雾态工况环境中均可正常运转。

-50℃至+50℃的环境温度仍可正常运转。

4、设备使用寿命长:本设备由不锈钢材,铜材、钼材、环氧树脂等材料组成,抗氧化,采用防腐蚀材料,电极与废气不直接接触,根本上解决了设备腐蚀问题。

5、结构简单:只需用电,操作极为简单,无需派专职人员看守,基本不占用人工费。

6、无机械设备:故障率低,维修容易。

7、应用范围广:介质阻挡放电产生的低温等离子体中,电子能量高,几乎可以将所有的异味气体分子降解。

低温等离子体技术工艺路线示意图异味气体从气体收集系统收集后进入等离子体反应区,在高能电子的作用下,使异味分子受激发,带电粒子或分子间的化学键被打断,同时空气中的水和氧气在高能电子轰击下也会产生OH自由基、活性氧等强氧化性物质,这些强氧化性物质也会与异味分子反应,使其分解,从而促进异味消除。

净化后的气体经排气筒高空排放。

图为废气处理工艺路线示意图在化工、制药厂正常运作的低温等离子废气处理设备:3.有机废气处理工艺使其液化,与水自动分层后回用。

技术特点操作简便,节能省力;技术成熟可靠,设备运行稳定;高性能吸附剂,比表面积大,吸-脱附性能好净化效率高;设备运行安全,系统出现气流温度超过正常温度达120℃时,系统配备有排空阀门,可以根据系统的自动安全程序进行工作,实现气流的排空,直至切断吸附床连接,终止吸附-脱附流程。

吸附浓缩+催化氧化技术工艺流程采用的处理方法是吸附法和催化法的组合,充分发挥两者的优点净化效率高,把它们的弊端进行可利用的转化,对吸附物的再生处理利用其本身催化燃烧的热量来进行脱附,恢复吸附体的活性,省去了二次能源,从而补偿了催化剂的价格问题。

对于有机废气的净化这是目前比较先进的治理方法。

应用范围有机废气净化装置适用于净化处理常温、大风量、中、低浓度的有机废气,可处理的有机溶剂包括苯类、酮类、脂类、醇类、醛类、醚类、烷类和其混合类。

该装置可广泛应用于汽车、造船、摩托车、自行车、家用电器、钢琴、集装箱生产厂的喷漆、涂装车间的有机废气净化,也可与制鞋粘胶、印铁制罐、化工塑料、印刷油墨、电缆、漆包线等流水线配套使用。

工作原理处理过程可分为三个阶段:1、用特殊成型的活性炭来充分吸附废气中有机成分的分子,当吸附到一定的饱和度时即停止吸附;2、第二阶段开始时是用附加的加热器加热一股气流,利用热气流去加热吸附饱和的活性炭,将被吸附的有机成分激活气化而从活性炭中脱附逸出。

恢复活性的活性炭即可以重新吸附有机成分的气体分子;3、对脱被附出来的有机成分的气体进行加热,使其达到催化燃烧所需要的温度进入催化燃烧床,这里说燃烧,实质是在催化剂的作用下进行快速激烈的氧化,将有机成分的炭氢分子氧化成CO2和H2O,再通过脱附风机,将其送入吸附床,直到脱附出来的有机成分的分子均被氧化为止,脱附过程即将进行完成。

由于在其氧化反应同时能释放相当多的热量,就在装置中设置了换热器,利用这个热量来加热被脱附出来的有机成分气体,并最终替代加热器工作。

技术特点全自动化控制,操作简便,节能省力;无火焰氧化,净化效率高,设备运行安全,安全高效;催化活性高,性能稳定、阻力小;高性能活性炭吸附剂,比表面积大,吸-脱附性能好,过风阻力小;4.高能离子技术高能离子净化工艺离子发生装置发射出高能正、负离子,它与空气中的有机挥发性气体分子(VOC)接触,打开VOC分子化学键,分解成二氧化碳和水;对硫化氢、氨具有分解作用,分解后的物质与空气中尘埃粒子及固体颗粒碰撞,使颗粒荷电产生聚合作用,形成较大颗粒靠自身重力沉降下来;同时有效地破坏空气中细菌生存的环境,降低空气中细菌浓度,并将其完全消除,从而使气体达到净化的目的。

臭气源通过臭气收集系统,经过滤去除掉颗粒、灰尘之后,进入离子发生器箱体,在此臭气与高能正、负离子接触反应,处理后的洁净空气经引风机排入大气。

高能离子净化装置技术参数(注:ACE系列除臭设备表中尺寸仅供参考;不在本表中的大气量生物除臭装置或用户特殊要求除臭装置,可根据现场条件和用户要求另行设计制造。

)ACE系列高能离子净化装置性能特点体积小,重量轻占地面积仅为生物除臭设备的1/5-1/10,非常适用于有景观要求、布置紧凑、场地狭小、间歇运行等特殊要求的项目。

系统阻力小,能耗低风机阻力小,功率低,能耗低。

投资少节省占地和土建费用、安装调试灵活。

噪音低、无污染没有残留物和二次污染,环保美观。

操作简单、维护方便可根据实际情况频繁启停设备,且适用于温差及湿度变化大的场合,无须保温保湿,操作管理及维护简便,只需每半年清洁过滤器和离子管即可。

ACE系列高能离子净化装置应用领域畜禽养殖场、水产品加工厂、皮革生产车间、面喷涂处理等车间的异味控制,以及污水处理厂、污水泵站、垃圾中转站等空间狭小或场地受限制的场所的异味控制。

采用离子送风系统,可用于改善人工作业环境、减轻设备腐蚀;也可应用于医院、宾馆、酒店、车站、政府大厦、会议室和办公场所的优质气源提供。

5.吸附催化燃烧吸附催化燃烧工艺本净化装置是根据吸附和催化燃烧两个基本原理设计的,即吸附浓缩—催化燃烧法。

该除尘设备采用单床吸附净化有机废气和催化燃烧装置再生激活活性炭工作方式。

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