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              武漢VOCs治理常用指南「在線咨詢」

              發布時間:2021-07-01 02:13  

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                 VOCs末端治理及綜合利用:

                  對于含低濃度VOCs的廢氣,有回收價值時可采用吸附技術、吸收技術對有機l溶劑回收后達標排放;不宜回收時,可采用吸附濃縮燃燒技術、生物技術、吸收技術、等離子體技術或紫外光氧化技術等凈化后達標排放。

                  含有有機鹵素成分VOCs的廢氣,宜采用非焚燒技術處理。

                  惡臭氣體污染源可采用生物技術、等離子體技術、吸附技術、吸收技術、紫外光氧化技術或組合技術等進行凈化。凈化后的惡臭氣體除滿足達標排放的要求外,還應采取高空排放等措施,避免產生噪音問題。





                  RTO催化燃燒設備技術和RCO蓄熱式燃燒工藝技術是VOCs(揮發性有機化合物)治理技術,是目前應用較廣、治理效果好、運行穩定、成本較低的成熟性技術。

                  在VOCs處理企業選擇RTO焚燒爐時,設計廠家的風量及有機物濃度參考值需要綜合考慮,風量選擇過大,VOCs濃度偏小,運行能耗高。風量選擇過小,VOCs濃度偏大,容易在爐膛發生回火、閃爆等安全事故,且高濃度有機廢氣在輸送過程中也容易因靜電等發生事故。因此,設計時應適當放大風量,降低安全風險。還可以采用變頻控制等手段,根據生產情況調節風機風量,以降低能耗。





                  對進入工業廢氣處理裝置催化燃燒裝置的有機氣體進行預處理,主要是去除粉塵、液滴和有害成分,避免堵塞催化床和催化劑。

                  吸附劑采用的活性炭纖維性能優越,其比表面積大(1300~2500m2/g),微孔發達(微孔體積占總孔體積的80%左右),孔徑分布廣(20~200A),吸附容量大(比粒狀活性炭大幾倍至幾十倍),吸附速度快(比顆?;钚蕴恳?~3個數量級),而且容易快速(一般3~5min)脫附,經多次吸附脫附后仍保持原有的吸附性能,特別是對10-6級的吸附質仍保持很高的吸附量(蜂窩炭或顆粒炭此時的吸附能力則大大降低),因此對有機廢氣的凈化率高;同時因活性炭纖維耐熱性能好(在空氣中著火點達500℃以上),且吸附層很薄,不會產生類似顆粒炭或蜂窩炭吸附裝置因熱積蓄而易產生燃燒的危險。






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