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常州固废库房尾气处置电子设备 十多NA金融行业实战经验近NA来,环保理念深入人心,水蒸气环境污染防治引发各界关注,目前,异味尾气处置的传统方式有熔化法、稀释法、粘附法、生物法、氢铵剂法、低温等离子法等。
常州固废库房尾气处置电子设备 十多NA金融行业实战经验近NA来,环保理念深入人心,水蒸气环境污染防治引发各界关注,目前,异味尾气处置的传统方式有熔化法、稀释法、粘附法、生物法、氢铵剂法、低温等离子法等。
1)熔化法
熔化法主要有根据熔化的环境温度及远距介质不同又分为间接熔化法和催化剂熔化法两种。
催化剂熔化法较适合于高浓度、小冷却系统尾气的再造,在处置高浓度的尾气时,由于要维持300~400℃的催化剂熔化环境温度,需借助于助剂粘附等高纯度工艺技术来提高尾气的熔化分压,但尾气中的水气、渗漏及臭氧易引发助剂粘附容量下降及催化剂剂中毒凋亡等难题,使得该方式的推广和采用在一定程度上受到了限制。
间接熔化法是投加远距燃料与尾气一起送进纵火炉熔化,间接纵火工艺技术成熟,控制一定的环境温度条件下氮氧化物除去工作效率高,纵火*,但在采用过程中一般会有一下难题:
①若纵火二氯苯、己烷碳氢化合物和芳烃类化学物质时极容易造成肼类强致癌化学物质,特别在纵火炉启动和关闭过程中更易造成,为避免二
②纵火二氯苯代碳氢化合物时会造成硫化氢锈蚀难题,特别是在高温状态下,硫化氢的锈蚀性能大大增强,不仅对管道存在锈蚀,更严重的是会引发纵火炉的锈蚀。
③纵火时存在核爆的潜在危险,特别是易挥发性易燃液体,若达至其核爆极限遇氨气则有可能引发核爆。
另外,若尾气中含有卤素、氮原素和硫原素的情况下,采用燃烧法极容易造成二次氮氧化化学物质肼、氮氧化物和oxidase化合物。
2)稀释法
借助氮氧化化学物质的物理和化学性质,采用水或化学稀释液对尾气进行稀释除去的方式。该方式在设计操作合理的情况下除去工作效率很高,运转管理方便,但对电子设备及运行管理要求*,而且只有能溶解于稀释液或能与稀释液反应的氮氧化物才能被有效除去。
3)粘附法
该方式是当氮氧化化学物质通过装有粘附剂(如助剂、亲水性异丙醇等)的粘附塔时,借助该粘附剂对氮氧化物的强粘附力,从而达至再造尾气的目的。该方式电子设备简单,除去效果好,多用于再造工艺技术的TNUMBERNL处置。该方式优点是对高浓度尾气处置工作效率低、占地面积大、气阻大、粘附剂需经常更换或再造等优点,而且粘附剂脱王劝的液体难于收集而比较终又排回水蒸气中,是一种不*的解决途径。
4)粘附再造法
经冷凝后熏蒸剂借助。常用于液体粘附的助剂再造。
粘附再造原理及工艺技术流程
粘附:
无机尾气经过滤器除去固体颗粒化学物质,由下而上进入粘附罐,碳氢化合物被助剂富宇环保、粘附并高纯度,再造的空气从装饰板下部entire压缩机排入水蒸气。
水煤气:
当助剂粘附碳氢化合物达至饱和后,停止吸入无机尾气。通过助剂床向上送进蒸汽进行吹脱,将碳氢化合物自助剂中逐出,即水煤气。罐子助剂恢复其活性,即再造。
热风干燥及冷却:
用蒸汽水煤气后的助剂层中,约留
无机溶剂回收:
常州固废库房尾气处置电子设备 十多NA金融行业实战经验借助无机溶剂露点环境温度较高的特点,将蒸汽和无机溶剂的混合物引入冷凝器,使其冷凝,冷凝液经亲水性阀进入分离器,借助溶剂比水轻的特点,分离回收。
凝水再造:
为保证冷凝水的洁净,避免无机溶剂的凝水排入水体,在分离器内分离后的水中通入压缩空气,使水中无机溶液剂充分解脱。被压缩空气逐出的含碳氢化合物空气折返尾气系统,重新粘附。再造后的冷凝水,排入下水道。
连续粘附措施:
在连续生产的工厂中,粘附系统也需相应连续工作,可在尾气再造系统设计中,选用双罐系列,以便粘附、再造交替连续采用。
再造周期:
再造周期应根据再造后排气中有害液体浓度而定。当有害液体浓度接近CA标数值时,即应停止粘附,进行再生。帮系统初始工作阶段需及时测定排出口有害液体浓度,以便掌握合理粘附再造周期。
助剂再造电子设备的优劣主要体现在:粘附恢复率、炭损率、强度、能量消耗、辅料消耗、再造环境温度、再造时间、对人体和环境的影响、电子设备及基础投资、操作管理检修的繁简程度。
此外,任何助剂低温加热再造装置中都需要妥善解决的是防止炭粒相互粘结、成块造成堵塞通道,甚至导致运行瘫痪的现象。
5)生物法
生物法是近NA来研究较多的一种处置工艺技术,该方法的优点是处置成本低廉、基本无二次环境污染。生物法虽然在再造高浓度无机氮氧化物时效果明显,具有能耗低的优点,但存在气阻大、降解速率慢、电子设备体积庞大、易受氮氧化物浓度及环境温度的影响,而且该法仅适用于亲水性及易生物降解化学物质的处置,对亲水性性和难生物降解化学物质的处置还存在一定难度。
6)氢铵剂技术
光敏半导体催化剂氧化或纳米金属氧化物氢铵剂也是近NA来的研究热点,但该技术的降解工作效率受控于氮氧化化学物质与催化剂剂表面界面扩散速率,而且催化剂剂价格昂贵、很容易中毒失效,目前氢铵剂技术很难用于大规模工业化应用,多JY限于实验研究及小冷却系统应用阶段。
7)低温等离子法
1、低温等离子是内外电极在高压状态下进行间隙放电,间隙间通过的液体被电离的过程。由于放电电压较高38000v,电子在与空气中的氮气碰撞造成大量的氮氧化物,造成二次环境污染。