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潍柴重机股份有限公司处理工程案例

浏览次数: 日期:2017年3月21日 16:04

 

 1、废气处理工艺

处理技术

设备

投资

处理

风量

处理

浓度

运营

成本

运行

管理

脱臭

效率

二次

污染

UV光解氧化法

直接燃烧法

活性炭吸附法

化学催化法

生物分解法


  1.1废气处理工艺对比

  表3-1处理方法运行对照表

  1) UV光解氧化法具有无毒、安全、稳定性好、催化活性高、见效快、低耗电、可重复使用等有点。缺点:发生电子和空穴对的转移速度慢,复合率较高,通常只能用紫外光活法,太阳光利用率低。

  2) 直接燃烧法在高温下恶臭物质与燃料充分混合,实现完全燃烧适用于处理浓度高,小气量的可燃性气体净化效率高,恶臭物质被彻底氧化分解设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染。

  3) 活性炭吸附法利用活性炭的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体净化效率高,可以处理多组分恶臭气体吸附剂费用昂贵,再生困难,要求处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量,容易造成二次污染。

  4) 化学催化法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于处理大气量、高中浓度的臭气能够有针对性处理某些臭气成分,工艺较成熟净化效率不高,消耗吸收剂,易形成二次污染。

  5) 生物分解法处理费用低占地面积达,填料需定期更换,脱臭过程不易控制,操作复杂,运行一段时间后容易出现问题,对疏水性和难生物降解物质的处理还存在较大难度。

  1.2 处理工艺的确定

  通过以上各种治理技术的比对,我公司在结合自身技术优势的同时考虑到客户的投资成本,又充分发挥自身工程应用能力,以打造实用性环保工程为目的,此方案中对喷漆房的废气处理使用洗涤塔+光解式废气净化装置作为废气处理的主要单元。

  1.3关键单元处理描述

  光解式废气净化装置原理:一重破坏、分解,三重催化氧化

  破坏、分解

  采用高能C波段(仅次于切割不锈钢的激光,强于氩弧焊光源的数十倍强度)在设备内,强裂解恶臭物质分子链,改变物质结构,将高分子污染物质,裂解、氧化成为低分子无害物质,如水和二氧化碳等。

  催化氧化

  1、O3强催化氧化剂进行废气催化氧化,可有效地杀灭细菌,将有毒有害物质破坏且改变成为低分子无害物质。

  2、催化剂涂层,在C波段激光刺激它产生活性,强化催化氧化作用。

  3、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,对恶臭气体及其它剌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。

                                                                     PH:6.5-8.5湿度<90% 温度<60℃

  图3-1 光解式废气净化装置原理图

  洗涤塔:洗涤塔是一种新型的气体净化处理设备。它是在可浮动填料层气体净化器的基础上改进而产生的,广泛应用于工业废气净化、除尘等方面的前处理,净化效果很好。由于其工作原理类似洗涤过程,故名洗涤塔。

所属类别: 其他废气处理

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