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              寧波甲醛廢氣處理方法常用指南「在線咨詢」

              發(fā)布時(shí)間:2021-09-08 22:35  

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              簡析影響廢氣處理塔處理能力的因素

              為查找影響廢氣處理塔能力的主要因素,在該塔更換填料時(shí),將塔上封頭打開,對(duì)其內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行觀察,結(jié)合日常操作的經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)主要存在以下幾個(gè)問題:

                1、塔頂循環(huán)量偏小。液體流率和填料濕潤情況均不理想由于AN在水中溶解度不大(7.35%,25℃)。在吸收過程中,其傳質(zhì)阻力主要集中于液相,故在原操作條件下,塔內(nèi)液體流率和填料濕潤情況限制了填料塔內(nèi)傳質(zhì)系數(shù)的提高。

                2、噴嘴分布效果差。噴嘴噴淋范圍集中于塔填料一側(cè),同時(shí)部分噴淋水沿塔壁下流,實(shí)際上部分填料沒有發(fā)揮吸收能力,降低了塔的吸收效率。

                3、氣體夾帶液體霧滴在風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí),噴嘴射出的噴淋水一部分被氣流夾帶上行,由于設(shè)備原設(shè)計(jì)中并無除霧裝置,該部分含AN液滴經(jīng)過汽化,被直接排放到大氣中,導(dǎo)致外排廢氣AN居高不下?!?

                 4、塔頂液相j含量偏高由于塔頂新鮮水補(bǔ)加量受工藝條件限制,無法繼續(xù)提高(回收水罐僅能處理廢水4~5m3/hr),使得塔頂液相中j含量偏 高(12200ppm),全塔吸收推動(dòng)力減小,如繼續(xù)提高塔頂補(bǔ)加水量,則只有將部分含AN污水直排,從而對(duì)下游污水造成沖擊;物質(zhì)名稱:惡臭氣體主要來源硫h氫:牛皮紙漿、煉油、煉焦、石化、煤氣、糞便處理、二l化碳的生產(chǎn)或加工。同時(shí)在較高補(bǔ)加水量的情況 下,廢氣處理塔液位也難以控制。

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              廢氣處理設(shè)備的工作原理

                近些年來,由于大氣不斷受到污染,空氣對(duì)于人的健康有著非常關(guān)鍵的影響。廢氣處理是我們亟需解決的一個(gè)課題。

                酸堿性氣體凈化塔屬兩相逆向流填料吸收塔。廢氣體從廢氣處理塔體下方 進(jìn)氣口沿切向進(jìn)入凈化塔,在通風(fēng)機(jī)的動(dòng)力作用下,迅速充滿進(jìn)氣段空間,然后均勻地通過均流段上升到第y級(jí)填料吸收段。

                在填料的表面上,氣相中酸性(或堿 性)物質(zhì)與液相中堿性(或酸性)物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),反應(yīng)生成物質(zhì)(多為可溶性酸(堿)類)隨吸收液流入下部貯液槽。未完全吸收的酸性(或堿性)氣體繼續(xù)上 升進(jìn)入第y級(jí)噴淋段。

                在噴淋段中吸收液從均布的噴嘴高速噴出,形成無數(shù)細(xì)小霧滴,與氣體充分混合接觸,繼續(xù)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),然后酸 性(堿性)氣體上升到二級(jí)填料段、噴淋段進(jìn)行與第y級(jí)類似的吸收過程。第二級(jí)與第y級(jí)噴嘴密度不同,噴液壓力不同,吸收酸性(堿性)氣體濃度范圍也有所不 同。在噴淋段及填料段兩相接觸的過程也是傳熱與傳質(zhì)的過程。另外,借助等離子體中的離子與物體的聚合吸附作用,可以對(duì)小至亞微米級(jí)的細(xì)微有機(jī)廢氣顆粒物進(jìn)行有效的吸附沉降處理。

                通過控制空塔流速與滯留時(shí)間保證這一過程的充分與穩(wěn)定。廢氣處理塔體的上部是除霧段,氣體中所夾的吸收液霧滴在這里被清除下來,經(jīng)過處理后的潔凈空氣從廢氣凈化塔上端排氣管排入大氣。



              ?甲醛的危害及廢氣處理方法

              一般的甲醛都是室內(nèi)剛裝修或家具中使用的材料散發(fā)的氣體,諸如膠合板、細(xì)木工板、中密度纖維板、刨花板、貼墻布、壁紙、化纖低毯、油漆、涂料、粘合劑等等均不同程度地醛或可解為醛的學(xué)質(zhì);對(duì)人體傷害特別大,我們要對(duì)其進(jìn)行廢氣處理。

              甲醛為無色透明氣體,有刺激性氣味…極易溶于水;常溫下是氣態(tài),通常以水溶液形式出現(xiàn),目前在木材家居,紡織印染領(lǐng)域都有重要作用,但用量有嚴(yán)格限制。

              甲醛的危害:甲醛屬于原漿類有毒元素,能對(duì)呼吸道皮膚黏膜造成嚴(yán)重水腫,會(huì)誘導(dǎo)支q管以及壞死等癥狀;甲醛還是一種基因毒性物質(zhì),基因突變尤其體現(xiàn)在孕婦身上,造成幼兒畸形或者等。

              甲醛廢氣處理方法:現(xiàn)在除甲醛的有三種,分別為光觸媒、木炭和化學(xué)藥劑。

              觸媒是催化的意思,除甲醛和VOC有專門的催化劑,不是光催化劑。光催化效率很低,只能作為輔助。

              木炭,是公認(rèn)環(huán)保的也是簡單的方法,木炭具有很強(qiáng)的吸附性;但是木炭的性質(zhì)也決定木炭吸附性易飽和,吸附過程緩慢。不過也正是因?yàn)檫@些特性,使木炭成為我們生活中z好的凈化空氣的附屬產(chǎn)品,配合植物和藥劑,起到的作用也不容忽視。

              藥劑,目前國內(nèi)尚無技術(shù)生產(chǎn)和研制,多為國外進(jìn)口,雖然能在很多年后可能甲醛依舊會(huì)散發(fā),清除效果周期有待考證,不過藥劑除甲醛是國家唯y承認(rèn)的甲醛治理措施。



              產(chǎn)生低溫等離子體的常用方法

              目前,產(chǎn)生低溫等離子體的常用方法是電暈放電和介質(zhì)阻擋放電。

              電暈放電,是在大氣壓或高于大氣壓條件下,使用電極表面曲率半徑很小的電極,如針狀電極或細(xì)線狀電極,由于放電空間電場(chǎng)不均勻,使電離過程主要局限于局部電場(chǎng)很高的電極附近,特別是發(fā)生在曲率半徑很小的電極附近或薄層中,并伴隨明顯光亮的放電現(xiàn)象,一般都發(fā)生在高電壓(大于5kv)和較高頻率(20~40kHz)條件下。現(xiàn)在各行各業(yè)都在塑料包裝袋,而這些塑料包裝印刷中產(chǎn)生的廢氣來源主要是制板、吹塑、預(yù)處理、印刷、復(fù)合、分切、制袋等過程。

              介質(zhì)阻擋放電,是絕緣介質(zhì)覆蓋在電極上或者懸掛在放電空間中的一種氣體放電。當(dāng)在電極上施加足夠高的交流電壓,電極之間的氣體發(fā)生電離,而電極間的介質(zhì)能起到儲(chǔ)能作用,限制放電電流的自由增長,進(jìn)而產(chǎn)生大量細(xì)絲狀、延s極短的脈沖微放電,均勻穩(wěn)定地充滿整個(gè)放電間隙,同時(shí)能抑制級(jí)間火花或弧光的產(chǎn)生。光源一般采用黑光燈、高壓b燈、熒光燈,目前太陽光下無法實(shí)現(xiàn)該過程。

              采用介質(zhì)阻擋放電方式的等離子體反應(yīng)器,一般都采用陶瓷、石英等防腐蝕介質(zhì)材料,電極與廢氣不直接接觸,從而可以一定程度避免設(shè)備腐蝕問題。而電暈放電技術(shù)(或針尖放電式)通常是氣體與電極直接接觸的,即使通過的氣體沒有腐蝕性,但等離子體中的活性強(qiáng)氧化物質(zhì)(如臭氧)也可能腐蝕電極。相對(duì)而言,采用介質(zhì)阻擋放電方式比電暈放電方式(如針尖放電)更安全。按每臺(tái)定型機(jī)一天回收廢油脂50kg計(jì),一年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益數(shù)萬元。

              值得注意的是,低溫等離子體技術(shù)主要是將有機(jī)分子中的化學(xué)鍵打斷,但尚未能完全將有機(jī)物礦化成CO2和H2O。以某治理項(xiàng)目為例,非總烴的去除率僅為45%,而惡臭的去除率可達(dá)93%。這主要是因?yàn)榉强偀N經(jīng)過處理后,大分子變成小分子,用色譜法檢測(cè)依然表現(xiàn)為非總烴;技術(shù)g端,工藝簡潔:開機(jī)后,即自行運(yùn)轉(zhuǎn),受工況限制非常少,無需專人操作。而分解過程中產(chǎn)生的部分異味副產(chǎn)物(如臭氧等)亦會(huì)對(duì)惡臭的去除率有一定影響。

              因此,正經(jīng)的低溫等離子體技術(shù)供應(yīng)商,通常還會(huì)在等離子反應(yīng)器前配置預(yù)處理系統(tǒng),有效去除廢氣中的粉塵和水分,并且也會(huì)在反應(yīng)器后再配置后處理系統(tǒng),延長廢氣與活性物質(zhì)的反應(yīng)時(shí)間,同時(shí)對(duì)多余的活性物質(zhì)(主要是臭氧)進(jìn)行分解消除。



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