山西VOC废气处理基础
烟囱高度的设计(一)烟囱高度的计算确定烟囱高度,既要满足大气污染物的扩散稀释要求,又要考虑节省投资;终目的是保证地面浓度不超过《大气环境质量标准》规定的浓度限值。烟囱高度的计算方法,目前应用普遍的是按高斯模式的简化公式。由于对地面浓度的要求不同,烟囱高度的计算方法有几种,下面介绍按地面大浓度的计算方法。按地面大浓度的计算方法该法是按保证污染物的地面大浓度不超过《大气环境质量标准》规定的浓度限值来确定烟囱高度。若设C0为《大气环境质量标准》规定的某污染物的浓度限值,Cb为其环境本底浓度,则由地面大浓度的高斯模式得到烟囱高度计算公式:若设为国家标准规定的浓度限值,为环境本底浓度,按保证则由式(4-10)得到从上面计算方法可见,按保证Cmax设计的烟囱高度较矮,当风速小于平均风速时,地面浓度即超标。因此提出对公式中的和稳定度取一定保证率下的值,计算结果即为某一保证率的气象条件下的烟囱高度。(二)烟囱设计中的几个问题烟囱设计中的几个问题(1)上述烟囱高度计算公式皆是在烟流扩散范围内温度层结是相同的条件下;按锥形烟流高斯模式导出的。在上部逆温出现频率较高的地区,按上述公式计算后,还应按封闭型扩散模式校核。VOC废气可以采用收尘器、初效过滤器、布袋等来进行预处理;山西VOC废气处理基础
图3生物洗提—活性污泥法示意图图4生物滴滤池示意图从图3中可以看出,生物洗提-活性污泥法是将吸收剂(水和微生物的混合液)和废气在吸收塔内采用通过喷淋、填料填充或曝气等方式进行混合,溶解于水的有机物被微生物吸附,排入活性污泥反应器后进一步被降解,吸收剂得到净化再生和重复使用。因为吸收剂的再生速度不受处理负荷和吸收速度的影响,所以这种方法适用于处理生物降解速度较慢的有机物。图4所示滴滤池中的填料上生长有大量生物膜,当废气通过其间,有机物被生物膜表面的水层吸收后被微生物吸附和降解,得到净化再生的水被重复使用。在生物洗滤过程中,吸收剂的再生效率影响废气的吸收、净化效果和系统的能耗高低,这主要取决于污水处理效率的高低。而影响生物洗提工艺处理效果的因素有:废气中有机物水溶性和生物降解难易程度;进气温度、粉尘和有毒物质含量;对微生物的曝气和营养物质供给(如N、P等);水的温度、pH、含盐量和新鲜淡水的补充情况。浙江VOC废气处理方案VOC废气处理系统的工艺流程应根据废弃的成分确定;
不同的治理技术都有其特定的适用范围和使用条件,只有充分了解废气特征,在特定的适用范围和使用条件下,合理设计,才能够在治理效果、投资和运行费用等方面达到优化。酸洗塔厂催化载体分为金属载体、陶瓷载体和炭纤维载体。金属载体一般是以镍或镍铬合金为载体做成的带、片、丸、丝等形状,通过“电镀”或“化学镀”(即溶液浸渍)将铂、钯镀在这些载体上,并制成便于装配、拆卸的模屉。以陶瓷为载体的催化剂,一般是以硅―铝氧化物为载体,其结构有片粒状和蜂窝状两种。一般在陶瓷结构上涂敷一层*α-氧化铝薄层,把活性的铂、钯等金属催化剂以微晶状态沉积或分散在多孔的氧化铝薄层中,并制成便于装配、拆卸的模屉。炭纤维载体可制作成线状、毡状、网状等形状,在载体上涂敷催化活性材料,制成便于装配、拆卸的模屉。从理论上讲,只要半导体吸收的光能不小于其带隙能,就足以激发产生电子和空穴,该半导体就有可能用作光催化剂。常见的单一化合物光催化剂多为金属氧化物或硫化物,如Ti0。、Zn0、ZnS、CdS及PbS等。这些催化剂各自对特定反应有突出优点,具体研究中可根据需要选用,如CdS半导体带隙能较小,跟太阳光谱中的近紫外光段有较好的匹配性能。
活性炭吸附工艺为目前常用的低成本voCs处理工艺,但活性炭吸附饱和后为危险废物,收运和处置都较为麻烦。为此,很多情况下活性炭吸附组合催化或蓄热燃烧来实现活性炭的再生,减少危险废物的产生。而此种工艺投资成本主要体现在脱附燃烧工段,总体建设成本仍然较高,在活性炭吸附后,组合离线脱附燃烧工艺,可大幅度的降低投资成本。优势:机器设备资金投入少、管理方法简易,合适小风量较低浓度的有机废气处理。缺陷:风大量、浓度较高的,空气湿度高过50%的工作状况不宜采用,而且酮、醛、酯、MEK化学物质有影响活性碳的吸附高效率和存有火灾安全隐患,浓度值高的工作状况会造成高额的维护费及有安全隐患。可用浓度值:50~500PPM解决高效率:90~99%2.吸收法优势:收购有机溶剂可再运用。缺陷:造成二次污染(污水)可用浓度值:5~1000PPM解决高效率:90~98%。VOC废气是一种比常见的污染物,我们一般将它称为挥发性有机物,这是一种可挥发性有机物。
3吸附设备用吸附法处理有机废气时多用固定床吸附器,也有用流化床吸附器处理沥青烟气的吸附设备。吸收法:对于可以溶于有机溶剂的有机物,可采用适当的有机物作吸收剂处理有机废气,例如用二乙二醇醚作吸收剂吸收苯类废气,用轻柴油做吸收剂吸收汽油蒸汽等。汽油等轻质油品从炼油厂或油库外运时,在装火车或汽车槽车的过程中,由于油品喷洒、搅动、蒸发等,将引起油品损耗且污染大气。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。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。无机械设备,故障率低,维修容易。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。VOCs是大气污染的主要成分而且来源***,不同行业不同生产工艺产生的废气都不一样,因此治理难度较大。VOCs治理技术主要分为回收技术和降解技术,其中回收技术常见的有吸附、吸收、冷凝,降解技术常见的有热力焚烧、催化燃烧、生物降解、等离子体、光解和光催化氧化,以及各种技术的复合等。VOC废气处理系统的处理工艺和流程,应根据废气的成分、含量、总风量等确定;福建焚烧炉VOC废气处理
废气处理前需经过过滤、冷却等工序;山西VOC废气处理基础
所以导致外表吸附效果。3、外表化学性质在固体外表上的吸附除与其比外表积有关外,还与固体所具有的晶体结构中的化学键有关。固体对溶解中电解质离子的选择性吸附就与这种特性有关。总归,固体外表积的巨细只提供了被吸附物与吸附剂之间的触摸时机,外表能从能量的视点研讨吸附外表进程主动发作的缘由,而吸附剂外表的化学状况在各种特性吸附中起着重要的效果。4、关于吸附表象有必要从吸附剂、溶剂、溶质(吸附剂)三者之间的相互效果去研讨,在水处置进程中,当吸附剂(如活性炭)加入到水中后,若是吸附质(溶质)有较强的疏水性,而对吸附剂有较大的亲合性,则吸附剂(溶质)易被吸附。反之则不易被吸附。即吸附剂(溶质)溶解度的巨细,影响其被吸附的难易程度。而吸附剂(溶质)分子的极性是影响其溶解度的主要因素。在吸附剂中活性炭的极性较小,对水中极性较差的溶质有较大的亲和力,所以易吸附这些溶质,而不易吸附极性强的水和其他极性物质。因而,活性炭是水处置中吸附极性较差的有机污染物的一种杰出的吸附剂[1]。活性炭吸附吸附类型编辑活性炭吸附类型据固体外表吸附力的不一样。山西VOC废气处理基础
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