有机废气回收采用什么设备?
现在各行各业都在塑料包装袋,而这些塑料包装印刷中产生的废气来源主要是制板、吹塑、预处理、印刷、复合、分切、制袋等过程。
在塑料包装印刷、烘干会产生VOCS,这些是因为在印刷过程中会使用油墨溶剂和润版液,其主要有机废气是苯,甲b,二甲b,丁醇,异b醇等VOCS。
处理这些有机废气我们要采用什么样的废气回收设备呢?
有机r剂吸收塔性能描述
处理工业甲醛废气处理
有机废气回收采用什么设备?
现在各行各业都在塑料包装袋,而这些塑料包装印刷中产生的废气来源主要是制板、吹塑、预处理、印刷、复合、分切、制袋等过程。
在塑料包装印刷、烘干会产生VOCS,这些是因为在印刷过程中会使用油墨溶剂和润版液,其主要有机废气是苯,甲b,二甲b,丁醇,异b醇等VOCS。
处理这些有机废气我们要采用什么样的废气回收设备呢?
有机r剂吸收塔性能描述:
废气经管道被输送到 有机r剂回收 塔中,在有机r剂吸收塔中废气由塔底进入与由塔顶喷淋而下的有机r剂吸收液充分接触,从而达到净化的目的。
有机r剂吸收塔底部装有填料支承板,填料以乱堆方式放置在支承板上。
填料的上方安装填料压板,以防被上升气流吹动。有j溶剂吸收液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上,并沿填料表面流下。
气体从塔底送入,经气体分布装置分布后,与液体呈逆流连续通过填料层的空隙,在填料表面上,气液两相密切接触进行传质。
考虑到当液体沿填料层向下流动时,有时会出现壁流现象,壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均,从而使传质效率下降。
我们采取有j溶剂吸收塔内的填料层分两段的办法,塔中间设置再分布装置,经重新分布后喷淋到下层填料上使吸收面d化来达到吸收和废气的目的。
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废气处理设备
废气处理设备主要是针对种类繁多,性质各异,排放条件多样,治理技术复杂,主要的是涉及多个方面。
因为VOCS是一种重要前体物在复合型大气污染形成过程中起着关键作用,经过大气化学反应,生成臭氧、二次有机气溶胶。引发光化学烟雾污染,加剧区域性灰霾天气。控制VOCS也是有效改善空气质量的有效方法。
在现在的VOCS治理方法只有少数企业有安装废气处理设备,有大部分企业未进行末端治理,而是直接排放,已治理的企业当中,采用单一的传统治理工艺较多,新设备和新工艺都在出现,但在实际应用中有限。
废气处理设备难选的原因还有就是由于种类繁多,性质不一样,涉及到百态和、材料、工艺、设备、系统等方面。在进行工程设计时,要充分了解不同治理技术的特别及有效适用范围。从技术和经济 上进行评估,以实际z佳效果z低费用的比率。
产生低温等离子体的常用方法
目前,产生低温等离子体的常用方法是电晕放电和介质阻挡放电。
电晕放电,是在大气压或高于大气压条件下,使用电极表面曲率半径很小的电极,如针状电极或细线状电极,由于放电空间电场不均匀,使电离过程主要局限于局部电场很高的电极附近,特别是发生在曲率半径很小的电极附近或薄层中,并伴随明显光亮的放电现象,一般都发生在高电压(大于5kv)和较高频率(20~40kHz)条件下。针对室内空气污染物甲醛,世界卫生组织颁布了室内甲醛的限定浓度为0。
介质阻挡放电,是绝缘介质覆盖在电极上或者悬挂在放电空间中的一种气体放电。五、设备操作要求及使用寿命要求设备结构简单,操作方便,便于更换吸收剂、吸附剂或催化剂等。当在电极上施加足够高的交流电压,电极之间的气体发生电离,而电极间的介质能起到储能作用,限制放电电流的自由增长,进而产生大量细丝状、延s极短的脉冲微放电,均匀稳定地充满整个放电间隙,同时能抑制级间火花或弧光的产生。
采用介质阻挡放电方式的等离子体反应器,一般都采用陶瓷、石英等防腐蚀介质材料,电极与废气不直接接触,从而可以一定程度避免设备腐蚀问题。而电晕放电技术(或针尖放电式)通常是气体与电极直接接触的,即使通过的气体没有腐蚀性,但等离子体中的活性强氧化物质(如臭氧)也可能腐蚀电极。建筑和装饰材料中缓慢释放的甲醛是一种主要的室内空气污染物,长期暴露在较低浓度的甲醛环境里会严重危害人类的身体健康。相对而言,采用介质阻挡放电方式比电晕放电方式(如针尖放电)更安全。
值得注意的是,低温等离子体技术主要是将有机分子中的化学键打断,但尚未能完全将有机物矿化成CO2和H2O。以某治理项目为例,非总烃的去除率仅为45%,而恶臭的去除率可达93%。QI等[38-39]采用水热合成法制备出分层介孔结构和空心链介孔结构的TiO2载体,具有较大的比表面积和j的孔径尺寸,能够促进Pt粒子在孔道内外高度分散,提高了甲醛氧化反应活性,在室温下可以将90。这主要是因为非总烃经过处理后,大分子变成小分子,用色谱法检测依然表现为非总烃;而分解过程中产生的部分异味副产物(如臭氧等)亦会对恶臭的去除率有一定影响。
因此,正经的低温等离子体技术供应商,通常还会在等离子反应器前配置预处理系统,有效去除废气中的粉尘和水分,并且也会在反应器后再配置后处理系统,延长废气与活性物质的反应时间,同时对多余的活性物质(主要是臭氧)进行分解消除。
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