(一)改进燃烧技术完全燃烧产生的烟i尘和煤尘等颗粒物,要比不完全燃烧产生的少。因此,在燃烧过程中供给的空气要适当。使燃料完全燃烧。供给的空气量要大于通过板化反应式计算出的理论空气。二是煤炭、石油、天i然气、钢铁、有色金属、建材和化工等行业生产过程中产生的废气。供给的空气量少了则不能完全燃烧,多了则会降低燃烧室温度,增加烟气量。空气和燃料充分混合是实现完全然烧的条件。采用除尘技术这是治理烟(粉)
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(一)改进燃烧技术完全燃烧产生的烟i尘和煤尘等颗粒物,要比不完全燃烧产生的少。因此,在燃烧过程中供给的空气要适当。使燃料完全燃烧。供给的空气量要大于通过板化反应式计算出的理论空气。二是煤炭、石油、天i然气、钢铁、有色金属、建材和化工等行业生产过程中产生的废气。供给的空气量少了则不能完全燃烧,多了则会降低燃烧室温度,增加烟气量。空气和燃料充分混合是实现完全然烧的条件。采用除尘技术这是治理烟(粉)尘的有效措施。除尘技术根据在除尘过程中有没有液体参加,可分为干式除尘和湿式除尘。一般根据除尘过程中的粒子分离原理,除尘技术大体上可分为:吸力除尘、惯性力除尘、离心力除尘、洗涤除尘、过滤除尘、电除尘、声波除尘。
喷雾塔,又称喷淋塔。塔内无填料或塔板,但却设置有喷嘴的吸收塔。液体由塔顶进入,经过喷嘴被喷成雾状或雨滴状;气体由塔下部进入,与雾状或雨滴状的液体密切接触进行传质.使气体中易溶组分被吸收。结构简单,不易被堵塞,阻力小,操作维修方便喷雾塔(喷淋塔)是用于气体吸收i 简单的设备,在喷淋塔内,液体呈分散相,气体为连续相,一般气液比较小,适用于极快或化学反应的吸收过程。一个喷雾塔包括一个空塔和一套喷淋液体的喷嘴。RTO蓄热式焚烧炉排放自工艺含VOCs的废气进入双槽RTO,三向切换风阀将此废气导入RTO的蓄热槽而预热此废气,含污染的废气被蓄热陶块渐渐地加热后进入燃烧室,VOCs在燃烧室被氧化而放出热能于第二蓄热槽中之陶块,用以减少辅助燃料的消耗。其结构如图5—7所示。一般情况下,气体由塔底进入,经气体分布系统均匀分布后向上穿过整个设备。而同时由一级或多级喷嘴喷淋液体,气体与液滴逆流接触,净化后气体除雾后从塔顶排出。。

工业废气,是指企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。按照类别划分主要有颗粒性废气和气态性废气。颗粒性废气污染物主要是生产过程中产生的污染性烟i尘。含VOCs废气通过专门制作的抗卤化物毒化的催化剂,转化成二氧化碳,水气并放出热。气态性废气则是工业废气中种类多也是危害性大的。目前气体性废气主要有含氮有机废气、含硫废气以及碳氢有机废气。
颗粒性废气,其来源主要有水泥厂、重型工业材料生产厂、重金属制造厂以及化工厂等。在生产中,此类企业所需原料需要经过提纯,由于杂质较多,提纯后的可燃物不能完全燃烧、分解,因此以烟i尘形态存在,形成废气,排放至大气中引发空气污染。
气态性废气来源广泛,一是化石燃料的燃烧,特别是不完全燃烧产生的硫氧化物、氮氧化物和碳氧化物等废气。二是煤炭、石油、天i然气、钢铁、有色金属、建材和化工等行业生产过程中产生的废气。

一、VOC废气处理技术——热破坏法
热破坏法是指直接和辅助燃烧有机气体,也就是VOC,或利用合适的催化剂加快VOC的化学反应,终达到降低有机物浓度,使其不再具有危害性的一种处理方法。
热破坏法对于浓度较低的有机废气处理效果比较好,因此,在处理低浓度废气中得到了广泛应用。这种方法主要分为两种,即直接火焰燃烧和催化燃烧。直接火焰燃烧对有机废气的热处理效率相对较高,一般情况下可达到 99%。VOC废气处理技术——变压吸附分离与净化技术变压吸附分离与净化技术是利用气体组分可吸附在固体材料上的特性,在有机废气与分离净化装置中,气体的压力会出现一定的变化,通过这种压力变化来处理有机废气[6]。而催化燃烧指的是在催化床层的作用下,加快有机废气的化学反应速度。这种方法比直接燃烧用时更少,是高浓度、小流量有机废气净化的首
i选技术。
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