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常熟酸洗废气处理设备 验收合格常熟市环评受理公示网常熟酸洗废气处理设备 验收合格

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常州电镀尾气处置电子设备 招投标符合要求 对于未设有VOCs收集处置设施的企业,很有可能面临撤除的风险。由于VOCs可蒸发,并且性质爽朗,能够参加大气光化学反应产生化学物质,对环境和人类导致极大危害。

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    常州电镀尾气处置电子设备 招投标符合要求

对于未设有VOCs收集处置设施的企业,很有可能面临撤除的风险。

    电镀尾气处置电子设备

    那么什么是VOCs呢?

VOCs是可水溶性无机物的统称,主要就包括非氮总烃(烃、乙烯、炔烃、芳烃)、含氧无机氧化物(醛、酮、醇、醚等)、亚胺、含氮氧化物、含氧氧化物等。

    由于VOCs可蒸发,并且性质爽朗,能够参加大气光化学反应产生化学物质,对环境和人类导致极大危害。

VOCs的作者有两种,分别是天然源和数人源

数人源主要就是轻工业排放量和日常生活排放量。日常生活排放量途径主要就是尾气、卫浴室内装饰、稻谷燃烧以及厨房烟气等;一半以上的作者还是轻工业排放量。排放量VOCs非常多的金融行业有化工、包装印刷、生物科技和汽车喷漆等金融行业。

    无机尾气控制电子技术可分为根源缩减电子技术、过程控制电子技术和尾端环境治理电子技术,以尾端环境治理电子技术为主。

    尾端环境治理电子技术分类如下:

    电镀尾气处置电子设备

    常州电镀尾气处置电子设备 招投标符合要求

1、粘附法

电子技术原理:采用微粒助剂/助剂纤维作为粘附金属材料,粘附饱和状态后的粘附金属材料利用冷却系统将粘附质液化,导出出的高浓度无机蒸气被Ahmadabad电介质带进熔融单元,经熔融、分离,拆解无机混合物。依据据Ahmadabad电介质不同,有水蒸气脱-混合物拆解附电子技术和热氢气Ahmadabad-混合物回收电子技术。

    电镀尾气处置电子设备

    优点:

    适用于高浓度的各种氮氧化物;

    助剂价格不高,能耗低,应用领域起来比较经济;

    通过Ahmadabad熔融熏蒸剂混合物无机物;

    应用领域方便,只与同空气相接触就可以有所作为;

助剂具有良好的耐高温和耐热性,化学稳定性较高。

    缺点:

    粘附量小,物理粘附存有粘附饱和状态难题,随着粘附剂的消耗,粘附能力也崩解,使用一段时间后可能会出现粘附量小或失去粘附功能;

粘附时,存有粘附的特异性难题,对混合液体,可能粘附性会减弱,同时也存有分子直径与助剂截面积不相匹配,导致Ahmadabad现象;

    助剂粘附只是将有残害液体转移,并没有达到分解有毒液体的功效,可能会带来渗漏。呼吸困难高浓度尾气,呼吸困难碳酸盐或含块状物的尾气。

    2、膜分离法

常用的处置尾气中VOCs的膜分离电子技术包括:蒸气渗透(VP)液体膜分离和膜接触器等,VP过程常与熔融或压缩过程集成。目前液体膜分离电子技术已大量应用领域于空气中富集氧气浓缩氢气及天然气分离等轻工业中。

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技术原理:无机尾气进入压缩机压缩后进入熔融器中熔融,其中熔融下来的无机物可以拆解,余下未熔融的部分通过膜分离单元分成两股,一部分回流至压缩机,另一部分直接从系统中排出。为保证渗透过程的进行,膜的进料侧压力需高于渗透后气流的侧压力。

    优点:投资费用低、分离因子大、分离效果好(即净化效果好),而且膜法净化操作简单、控制方便、操作弹性大。

缺点:投资大;膜G产率低,价格昂贵,而且膜寿命短;膜分离装置要求稳流、稳压液体,操作要求高。

    3、液体吸收法

电子技术原理:液体吸收法是利用液体吸收液与无机尾气的相似相溶性原理而达到处置无机尾气的目的。通常为强化吸收效果用液体石油类物质、表面活性剂和水组成的混合液来作为吸收液。这种吸收剂具有无毒不污染,捕集后解吸率高,拆解节省能源,可反复使用的优点。

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优点:工艺流程简单吸收剂价格便宜投资少运行费用低,适用于尾气流量较大浓度较高温度较低和压力较高情况下气相氮氧化物的处置,在喷漆绝缘金属材料黏结金属清洗和化工等金融行业得到了比较广泛的应用领域。

缺点:对电子设备要求较高需要定期更换吸收剂,同时电子设备易受腐蚀;拆解效率低,对于环保要求较高时,很难达到允许的油气排放量标准;电子设备占地空间大;能耗高。

    4、催化燃烧

    电子技术原理:催化燃烧电子技术是指在较低温度下,在催化剂的作用下使尾气中的可燃组分*氧化分解,从而使液体得到净化处置的一种尾气处置方法。该法适用于处置可燃或在高温下可分解的无机液体。

酸洗尾气处置电子设备

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缺点:工艺条件要求严格,不允许尾气中含有影响催化剂寿命和处置效率的尘粒和雾滴,也不允许有使催化剂中毒的物质,以防催化剂中毒,因此采用催化燃烧电子技术处置无机尾气必须对尾气作前处置。同时该法呼吸困难于处置燃烧过程中产生大量硫氧化物和氮氧化物的尾气。

    5、光催化氧化处置电子技术

电子技术原理:光催化尾气处置电子设备的电子技术是利用特种紫外线波段,在催化剂的作用下,将氧气催化生成臭氧和羟基自由基及负氧离子,再将VOCs分子氧化还原的一种处置方式。

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优点:光催化氧化具有选择性,反应条件温和(常温常压),催化剂无毒,能耗低,操作简便,价格相对较低,无副产物生成,使用后的催化剂可用物理和化学方法再生后循环使用,对几乎所有氮氧化物均具净化能力等优点。

    利用微生物对尾气中的氮氧化物进行消化代谢,实质上是一种生化分解过程,它通过附着在电介质上的活性微生物来吸收无机尾气,将氮氧化物转化为无害的水、二氧化碳及其它无机盐类。

缺点:对高浓度VOCs处置效率一般。

    6、生物处置电子技术

利用微生物(细菌、真菌、原生动物等)的代谢活动使恶臭物质氧化降解为二氧化碳、水蒸气、NO3-、SO42-等无害物质的过程,微生物在氧化降解氮氧化物时获得能量维持自身生物和繁殖。

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    优点:适用范围广,处置效率高,工艺简单,费用低,无渗漏。

    缺点:对高浓度、生物降解性差及难生物降解的VOCs去除率低。

对于VOCs的环境治理,单一的电子技术很难达到G家现在的排放量标准。针对不同的废弃处置,将不同的电子技术相结合会达到更好的效果。

    比如在去除VOCs之前要进行预处置,除掉尾气中的尘等;

在处置大风量、高浓度且没有拆解价值的无机尾气时,可以选择转轮浓缩粘附+蓄热式催化燃烧联合电子技术,有拆解价值的无机尾气可以选择粘附浓缩电子技术+熔融拆解电子技术联用;

在处置高浓度无机尾气时可以选择熔融+粘附电子技术、粘附浓缩+熔融拆解/燃烧电子技术等;在处置恶臭液体时可选择生物处置+光催化或低温等离子电子技术;

    在处置油气拆解时可选择熔融+膜分离电子技术等。

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