工業廢氣治理 污染主要是人類在生產和生活活動過程中燃燒礦物燃料(煤和石油),采礦時鑿巖、爆破,建材粉碎、篩分,冶煉鑄造等而造成的。大氣污染物主要有塵埃顆粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物幾種。 工業廢氣治理污染物的技術針對污染物的不同而不同。顆粒污染物工業廢氣處理技術 針對顆粒污染物粒徑大小,工業廢氣治理辦法主要有干法、濕法、過濾和靜電4類,最常用的就是袋式除塵器(過濾)、旋風式除塵器 (干法)、泡沫除塵器(濕法)等。隨著對除塵效率要求的提高,靜電除塵也逐步開始使用起來。 靜電除塵器由兩個電極組成。電極間加上電流電壓后,在電極之間產生電場。顆粒污染物隨廢氣經過電場,粒子被離子碰撞并使其帶有電荷。帶電的粉塵就向集塵極移動,達到極板。這樣,空氣中污染物就被吸附在極板上,使空氣得到凈化,塵粒也由于本身的重力落入灰斗。 靜電除塵器可以捕集一切細微粉粒或液滴,而且處理廢氣量大,運用溫度范圍廣,因此被工業企業廣為看好。但由于占地面積大,投資大,使一些中小型企業不能選擇。氮、硫氧化物治理技術 大氣中由于有了大量的氮氧化物、
VOCs工業廢氣治理設施廢氣旁路
[url=http://tjwd.huanbao.com/]工業廢氣治理[/url]常見的方法有生物分解法、活性碳吸附法、等離子法、植物噴灑液除臭法和和UV光解凈化法。其中UV光解凈化技術無論在投資成本,運行費用,無二次污染,凈化效率等方面經實際工程驗證,具有常規除臭技術無法比擬的優勢。1 微生物分解法生物分解法是利用循環水流將惡臭廢氣中污染物質容于水中,再由水中培養床培養出微生物,將水中的污染物質降解為低害物質,除臭效率可達70%,但受微生物活性影響,培養出來的微生物只能處理一種或幾種
工業VOCs排放對于周邊大氣的污染影響最為直接,且具有明顯的集中性,因此通過管控可以獲得較明顯改善。特別是工業源中的重點工業行業,因為產生的 VOCs 占比較大,一般為有組織排放,濃度高,易于收集和處理,且有較為成熟的治理技術,所以是 VOCs治理產業的重點發展方向,也是當前VOCs治理企業最為集中的領域。
建筑衛生陶瓷工業廢氣的來源及特點建筑衛生陶瓷工業廢氣大致可分為兩大類。第一大類是含生產性粉塵為主的工藝廢氣,這類廢氣溫度一般不高,主要來源于坯料、釉料及色料制備中的破碎、篩分、造粒及噴霧干燥等;第二類為各種窯爐燒成設備在生產中產生的高溫煙氣,這些煙氣中含有CO、S02、NOX、氟化物和煙塵等。 這些廢氣排放量大,排放點多,粉塵中的游離Si02含量高,廢氣中的粉塵分散度高。這些廢氣中的粉塵基本上接近或屬于超細粉塵,故在單級除塵系統中,慣性除塵器和中效旋風除塵器是不適用的,如需要采用旋風除塵器,就必須選用高效旋風除塵器。如果僅從粉塵的粒度來看,濕式除塵器、袋式除塵器以及電除塵器都是建筑衛生陶瓷工業廢氣凈化系統較適合的除塵設備。但是,建筑衛生陶瓷工業就單一除塵系統而言,廢氣量不大,故從設備投資來說一般不采用電除塵器。 建筑衛生陶瓷工業廢氣治理技術 1.坯料制備過程中廢氣除塵
(一)建筑衛生陶瓷工業廢氣的來源及特點建筑衛生陶瓷工業廢氣大致可分為兩大類。第一大類是含生產性粉塵為主的工藝廢氣,這類廢氣溫度一般不高,主要來源于坯料、釉料及色料制備中的破碎、篩分、造粒及噴霧干燥等;第二類為各種窯爐燒成設備在生產中產生的高溫煙氣,這些煙氣中含有CO、S02、NOX、氟化物和煙塵等。這些廢氣排放量大,排放點多,粉塵中的游離Si02含量高,廢氣中的粉塵分散度高。這些廢氣中的粉塵基本上接近或屬于超細粉塵,故在單級除塵系統中,慣性除塵器和中效旋風除塵器是不適用的,如需要采用旋風除塵器,就必須選用高效旋風除塵器。如果僅從粉塵的粒度來看,濕式除塵器、袋式除塵器以及電除塵器都是建筑衛生陶瓷工業廢氣凈化系統較適合的除塵設備。但是,建筑衛生陶瓷工業就單一除塵系統而言,廢氣量不大,故從設備投資來說一般不采用電除
VOCs廢氣通過疏水性沸石濃縮轉輪后,能有效被吸附于沸石中,達到去除的目的。經過沸石吸附的揮發性有機物的潔凈氣體,直接通過煙囪排放到大氣中,轉輪持續以每小時1-6轉的速度旋轉,同時將吸附的揮發性有機物傳送至脫附區,轉輪吸附區、冷卻區、脫附區的比值為10:1:1。
1 有機及其危害 在工業生產以及日常中會產生各種各樣的有機,這些有機不僅會造成大氣污染,危害人體,而且還會造成資源的浪費。如在塑料印刷過程中,隨著油墨的干燥會排出大量的混合溶劑廢氣;覆膜過程中會排出大量的乙酸乙酯等廢氣。 中所含的揮發性有機化合物(Volatile Organic Compounds,VOCs),一般是指室溫下飽和蒸氣壓超過70.91Pa或沸點小于260℃的有機物,包括脂肪烴、芳香烴、酯類、酮類、醚類和鹵代烴等。是有毒、有害的氣體,它釋放在空氣中不僅會造成嚴重的環境污染,而且人體若長期接觸或吸入,將會給神經系統及造血功能帶來嚴重危害,甚至引發癌變及其他嚴重疾病直至死亡。 隨著社會的發展,物質文明和水平的提高,意識的增強,的排放造成的環境污染及其對人體的嚴重危害越來越成為各級政府和民眾關注的焦點。由于幾乎各行各業都會排放有機廢氣,而且涉及這些有機物生產和使用的場所目前絕大部分尚未被治理。因此,如何在保持持續發展和社會需求的條件下,消除有機廢氣對環境和人體的嚴重危害,并能有效利用這些有機廢氣,實現經濟的可持續
有兩個方案 方案一:鉛煙—吸風罩—管道—鉛煙凈化塔—風機—排放有兩個填料層 方案二、廢氣—風機—噴淋吸收塔—高空排放一個填料層問題:1.這個方案可行不 2.哪個好點,有必要要兩個填料層嗎?
導語:隨著大氣污染問題的日益凸顯,我國廢氣處理行業也迅速發展起來,廢氣處理技術也不斷提高。對于不同類別的污染氣體,都有相對應的最適宜技術。今天本文就六類工業廢氣治理技術進行詳細介紹。廣東中微環保生物科技有限公司官方平臺首家獨創,提供各行業有機廢氣處理和生物法廢氣處理一體化設備——污水處理廠惡臭氣味處理、垃圾固廢中轉站及填料場臭氣處理、化工廢氣處理、制藥工業廢氣處理、涂裝行業廢氣處理、冶金鑄造廢氣處理、橡膠塑料行業廢氣處理! 目前我國大氣污染問題十分突出,工業廢氣是大氣污染物的重要來源,工業廢氣的高效治理顯得非常重要,今天為大家介紹常見的六類工業廢氣的治理技術。
為貫徹《中華人民共和國環境保護法》和《中華人民共和國大氣污染防治法》,規范工業有機廢氣治理工程的建設,防治工業有機廢氣的污染,改善環境質量,制定本標準。本標準規定了工業有機廢氣吸附法治理工程的設計、施工、驗收和運行的技術要求。本標準為指導性文件。本標準為首次發布。
工業廢氣治理設備安裝注意事項工業廢氣治理設備好像都可以按照環評要求來上,對相應的方法和技巧應該也有了基本的了解和掌握。但是
建筑衛生陶瓷工業廢氣的來源及特點建筑衛生陶瓷工業廢氣大致可分為兩大類。第一大類是含生產性粉塵為主的工藝廢氣,這類廢氣溫度一般不高,主要來源于坯料、釉料及色料制備中的破碎、篩分、造粒及噴霧干燥等;第二類為各種窯爐燒成設備在生產中產生的高溫煙氣,這些煙氣中含有CO、S02、NOX、氟化物和煙塵等。這些廢氣排放量大,排放點多,粉塵中的游離Si02含量高,廢氣中的粉塵分散度高。這些廢氣中的粉塵基本上接近或屬于超細粉塵,故在單級除塵系統中,慣性除塵器和中效旋風除塵器是不適用的,如需要采用旋風除塵器,就必須選用高效旋風除塵器。如果僅從粉塵的粒度來看,濕式除塵器、袋式除塵器以及電除塵器都是建筑衛生陶瓷工業廢氣凈化系統較適合的除塵設備。但是,建筑衛生陶瓷工業就單一除塵系統而言,廢氣量不大,故從設備投資來說一般不采用電除塵器。 建筑衛生陶瓷工業廢氣的治理技術 1.坯料制備過程中廢氣除塵 (1)水力除塵該法是在坯料制備過程中,在硬質料破碎時,利用噴水裝置噴水來捕集在破碎硬質料時產生的粉塵。它一方面減少了物
工業涂裝VOCs廢氣治理一體化解決方案
低溫等離子體廢氣處理原理概述:●、低溫等離子體技術是一個集物理學、化學、生物學和環境科學于一體的交叉綜合性技術。等離子體被稱為物質第4形態,是目前國內外大氣污染治理中最富有前景最行之有效的技術方法之一,該技術顯著特點是對污染物兼具物理作用、化學作用和生物作用。●、其凈化作用機理包含兩個方面:一、在產生等離子體的過程中,高頻放電所產生的瞬間高能量能夠打開某些有害氣體分子的化學能,如:氨、三甲胺、硫化氫、甲硫氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC類,苯、甲苯、二甲苯的分子鏈結構,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈分解為單質原子或無害分子。二、等離子體中包含大量的高能電子、正負離子、激發態粒子和具有強氧化性的自由基,這些活性粒子和部分廢氣分子碰撞結合,在電場作用下,廢氣分子處于激發態,當廢氣分子獲得的能量大于其分子鍵能的結合能時,廢氣分子的分子鍵斷裂,直接分解成單質原子或由單一原子構成得無害氣體分子。同時產生的大量?OH、?HO2、?O等活性自由基和氧化性極強的O3,能與有害氣體分子發生化學反應,最后生成無害產物。
分享三個方法1、燃燒法是消除法的一種,是利用有機氣相污染物易燃燒性質進行處理的一種方法,把可燃的有機氣相污染物當作燃料來燃燒。該法適合處理高濃度有機氣相污染物,燃燒溫度控制在1100℃以上,去除效率達95%以上。催化燃燒法因其凈化效率高,工藝簡單,是應用最廣的一種,也有不少國產裝置;但其主要問題是能耗大,尤其是廢氣濃度低時熱回收量少能耗更大;又濃度變化大時適應性不佳等亦限制了其應用。因而,工程實際使用率并不高。2、吸附法,屬于回收法的一種。它主要利用某些具有吸附能力的物質來吸附有害成分,達到消除污染的目的。吸附法適用于幾乎所有的氣相污染物,一般是中低濃度的氣相污染物。它的吸附效果取決于吸附劑性質、氣相污染物種類等因素。這種方法具有去除效率高的優點,是去除氣相污染物較為常用的方法,但存在投資后運行費用較高且有產生二次污染的缺陷,而且吸附劑的容量有限而設備龐大,吸附劑再生及溶劑回收等后處理工程復雜。3、吸收法,也屬于回收法的一種。是采用低揮發或不揮發溶劑對氣相污染物進行吸收,再利用有機分子和吸收劑物理性質的差異進行分離的氣相污染物控制技術。這種方法適用于濃度較