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芜湖布料尾气处置电子设备Bijnor尾气简述 Bijnor在制造加工工艺技术操作过程中如内衬压铸、纸张、油漆、黏合剂、氮烷多膦、光亮剂、红化剂、和钻头雕琢布料或橡胶所造成的大量PM和无机废气,而这些无机尾气利皮扬卡身体是有害的,因此必须对Bijnor无机尾气展开再生处置。
布料制造尾气,主要成份为:DMF(磷酸氢二钠)、硝基、丙烯、丙烯、硝酸丁脂、臭氧等液体。布料厂造成的尾气一般来自布料制造操作过程中,原料的存放出现的布料的变质,有的气味是在布料加工操作过程中洗皮或者卤水工艺技术中,和灰皮制造操作过程中造成的臭味液体,而这些臭味液体都是臭味液体,针对这种臭味尾气,可以采用UV裂解再生电子设备展开再生处置。下面天浩洋小贴士给大家介绍布料臭味液体处理工艺技术和技术。
2. 布料尾气处置工艺技术
(1)布料尾气处置制造流程
布料厂尾气源→→喷淋塔→→UV裂解再生电子设备→→高压压缩机→→舰桥高空排放。
(2)布料尾气处置制造流程概要
布料厂尾气历经喷淋塔除去尾气中的颗粒粉尘等,再历经UV裂解再生电子设备展开再生处置。UV裂解再生电子设备对臭味物质有良好的处置效用,对臭味液体特别是无机尾气能分解95%以内,此方式保鲜效用非常好,可适用于于消除多种组成成份的臭味液体,而且杀虫*。
芜湖布料尾气处置电子设备Bijnor尾气简述
Bijnor在制造加工工艺技术操作过程中如内衬压铸、纸张、油漆、黏合剂、氮烷(挥发出有机磷尾气)多膦、光亮剂、红化剂、和钻头雕琢布料或橡胶所造成的大量PM和无机废气,而这些无机尾气利皮扬卡身体是有害的,因此必须对Bijnor无机尾气展开再生处置。
2.Bijnor尾气处置方式
目前对于制衣厂无机尾气处置方式有熔化法、吸收法、熔融法、光氧催化法、粘附法、激光法、UV裂数学分析等,各种方法单厢有相同的效用特点。
(1)熔融法
熔融法是根据液态氮氧化物在相同的阻力和相同的环境温度下具有相同的饱和蒸汽压,可通过降低环境温度和加大阻力使某些液态氮氧化物凝结成液体,达至再生、拆解的目的。熔融法运行费用较高,适用于于高浓度和高沸点VOCs的拆解,对于高浓度无机尾气此法不适用于;单纯的熔融法往往不能达至规定的分离明确要求,故此方式常作为粘附、熔化等再生处置高浓度恶臭的预处置操作过程。熔融法适于尾液体积分数10-2以内的无机蒸汽,常作为其它方式的前处置,熔融法在5000ppm 以内方有良好的除去效率且一般常应用在溶剂拆解上。
(2)粘附法
粘附法有纸制粘附、粘附-拆解、粘附-催化熔化等各种类型。
助剂粘附除去成本低,但纸制助剂法明确要求经常更换助剂以保证再生效用,导致装运、运输等操作过程中造成二次污染。
粘附-拆数学分析适用于于对中、高浓度,中、小风量,有拆解价值的尾气展开治理,但若无机液体成份复杂,拆解后不能直接用于制造,需要再展开精馏、萃取、分离等后继工作,不但造成二次污染,而且大大增加了治理成本。
粘附-催化熔化法适用于于大风量、高浓度的尾气治理,是目前G内治理无机尾气比较成熟、实用的方式。
(3)吸收法
吸收法可分为化学吸收和物理吸收,大部分无机尾气不宜采用化学吸收。物理吸收的吸收剂应具有与吸收组分有较高的亲和力,低挥发性,同时还应具有较小的挥发性,吸收液饱和后经解析或精馏后重新使用。此法适合于中高浓度的尾气,但要选择一种廉价高效的低挥发性吸收液比较困难,需要同时考虑的因素包括溶解度、选择性、挥发性、粘度、燃点、再生性及毒性等等,同时二次污染问题较难解决,再生效用不理想,也常作为尾气治理操作过程中的预处置操作过程,同时可起到冷却降温、预除尘的作用。
(4)熔化法
熔化法又分为直接熔化法、催化熔化法,主要用于高浓度VOCs尾气的再生处置。对于自身不能熔化的中高浓度尾气,通常需助燃剂或加热,能耗大,运行成本比催化熔化法高10倍以内,运行技术明确要求高,不易控制与掌握。
催化熔化法优点是催化熔化为无焰熔化,安全性好,本法的特点:起燃环境温度低,节约能源;再生率高,无二次污染;工艺技术简单,操作方便,安全性好;装置体积小,占地面积少;电子设备的维修与折旧费较低。该法适用于于高温、中高浓度的无机尾气治理,G内外已有广泛使用经验,效用良好。
(5)光氧催化法
光氧催化法是利用特种紫外线波段(C波段),在特种催化氧化剂的作用下,将尾气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处置方式。尾气分子先历经特殊波段高能紫外光波破碎无机分子,打断其分子链;同时,通过分解空气中的氧和水,得到高浓度臭氧,臭氧进一步吸收能量,形成氧化性能更高的自由羟基,氧化尾气分子。同时根据相同的尾气成份配置多种复合惰性催化剂,大大提高尾气处置的速度和效率,从而达至对尾气展开再生的目的。
适用于条件:适合处置无机尾气的范围广,处置成本低。
(6)激光法
激光法利用激光尾气处置电子设备中的介质阻挡放电操作过程中,激光体内部造成富含较高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。尾气中的氮氧化物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,转化为CO2和H2O等物质,从而达至再生尾气的目的。
适用于条件:适用于范围广,再生成本低,尤其适用于于其它方式难以处置的多组分臭味液体。电子能量高,几乎可以和所有的是臭味液体分子作用。
优点:运行费用低,反应快,电子设备启动、停止十分迅速,随用随开。缺点:纸制投资较高、安全隐患。
(7)UV裂数学分析
UV裂数学分析利用UV裂解再生电子设备发出特制的高能UV紫外线光束照射臭味液体,裂解H2S、硫化物、VOC类、苯、硝基、丙烯的分子链结构,使无机或无机高分子臭味化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。利用高能UV光束裂解臭味液体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧展开氧化反应,*达至保鲜及杀灭细菌的目的。