融入各种气体除开一般VOCS汽体以外,能够进行聚合性单个类(丁二烯、丙烯酸丁酯、苯乙烯等)去除和回收。降低炭排出与点燃装置对比,回收装置降低CO2的消耗量,节省能源,避免环境污染,为了保护地球自然环境做出贡献。适用汽车零件、家用电器电子零件、包装印刷、喷涂、塑胶、纸塑料薄膜、化学纤维实体模型、人造革、干洗店、医用品、酿制、有机化学等。空气中VOCS污染物质是人为因素源和排出到空气中有机物-非甲烷氮化合物总称,目前正在遭受日益普遍的高度关注。VOCS基本上分成两类,一种是预防对策,第二类技术性为分区规划对策。21. VOC废气治理需要加强环保监测和预警的及时性和准确性。金华电子厂VOC废气治理市场报价
催化燃烧法,其优点很多,比如节约能源、起燃温度低、不产生二次污染、适用面广及经济等。燃烧有机废气时,应通过催化剂的助燃,使气流中的有机废气迅速燃烧,可用于处理烃类废气和恶臭气体,具有完全处理的效果。该方法以其可以有效处理 有机废气的特点,广泛应用于处理工业废气。
该方法是有机废气经过盛有液体的处理器,因为其在气液中 不一样的溶解度,将有机废气转化为液态,然后利用处理器中的 微生物,通过代谢作用分解有机物,并将其转换为无机物。该方 法具有投资低、设备简单及无二次污染等特点,而受实用性与经 济性等的限制,该方法还在起步阶段。 金华电子厂VOC废气治理市场报价活性炭具有高吸附能力,可以有效地去除VOCs废气。
近年来我们的科技和工业快速发展,如何处理工业活动过程中产生的有机废气已经被列为我们国的重要课题。多种工业领域的快速发展一方面促进了我们经济的快速增长,另外一方面,也为我们的环境治理工作带了严峻的挑战。目前,我国涉及有机废气排放的行业众多,排放总量巨大。据统计,我们VOCs排放相关行业包括石油炼制、石油化工、机械设备制造、化工制药、印刷和包装印刷等二十几个行业,在2020年有机废气排放总量就达到了1140万吨。在此背景下,需要我们采取更科学的治理措施,提升其在实践中的处理水平,采用适当的工艺或结合多种工艺对有机废气进行处理。本文整理了有机废气处理的10种工艺
工业挥发性有机物(VOCs)大多数令人不适的特殊气味,并具有毒性、刺激性、致畸性和致病作用,特别是苯、甲苯及甲醛等对人体健康会造成很大的伤害。主要来源于电子、化工、喷漆、涂料、印刷、涂装、家具、皮革等行业生产过程。小编在这里提供八种治理技术供参考。
一、热力氧化法RTO是采用直接换热方法将燃烧尾气中的热量蓄积在蓄热体中,高温蓄热体直接加热待处理废气,具有良好节能效果。RCO是将废气通过催化剂床层,在催化剂作用下使有机废气燃烧达到去除废气中有害物质的方法,由于催化剂的存在,催化燃烧的起燃温度约为250-300C,能耗远比直接焚烧法低,也较易实现;蓄热式催化燃烧技术通常利用蜂窝状的陶瓷体作为蓄热体,将催化反应过程所产生的热能通过蓄热体储存并用于加热待处理废气,充分利用有机物燃烧所产生的热能。与常规催化燃烧相比,蓄热式催化燃烧技术可以大幅降低设备能耗。 3. VOC废气治理是企业履行环保责任的重要举措。
7、蓄热式热力焚烧技术(RTO)有机废气加热到760℃以上是废气中的VOCs氧化分解成CO2和H2O.8、蓄热式催化燃烧技术(RCO)
RCO反应温度在250℃-400℃,在催化剂的作用下提高反应速率,分解成CO2和H2O,释放大量的热。9、催化燃烧技术(CO)CO的反应温度在200℃-400℃下,实现对可燃物的完全氧化,分解成CO2和H2O,释放大量的热。10、直燃式燃烧技术(TO)
TO的反应温度在680℃-760℃,把可燃的有害气体的温度提高到反应温度,发生氧化分解,使废气完全燃烧。11、转轮分子筛吸附+RTO/RCO/CO组合技术
针对大风量、低浓度的有机废气经过分子筛吸附净化并脱附后转换成小风量、高浓度的有机废气,进入RTO/RCO/CO等装置进行热氧化处理,释放的热能进行回收再利用。
活性炭吸附/沸石吸附+催化燃烧组合技术
有机废气通过活性炭吸附/沸石吸附饱和后,采用热空气进行脱附再生,脱附后的高浓度废气经催化燃烧排空。有机废气再贵金属催化剂的作用下反应温度在250℃-400℃,氧化分解CO2和H2O,释放大量的热。 38. VOC废气治理需要加强环保法规和标准的执行和监督。金华电子厂VOC废气治理市场报价
4. VOC废气治理是实现绿色发展和循环经济的必要条件。金华电子厂VOC废气治理市场报价
5、微波深紫外技术净化原理:直接分解: 与一般紫外光解不同的是,微波场激发无极灯产生的紫外波长更短,其能量更大,达到7.2eV,远大于大部分的化合物的键能,因此,在微波场内增强紫外辐射能量的释放,能直接裂解VOCs或恶臭气体;
间接分解: 反应体系中存在氧分子、水蒸气等,它们在高能光子的作用下产生O2、·OH等氧化自由基, 能加速氧化 VOCs;微波协同作用: 微波场的热效应使VOCs分子自身温度升高,能极大提高其氧化速度,而且它的离子化效应更为突出,可以极大提高VOCs分子原子的运动速度,提高VOCs分子与光子的撞击能量,使得VOCs快速氧化分解(1~2s内完成)。因此,工业排放的VOCs能在微波深紫外原子氧化下发生裂解、氧化、矿化成无机小分子、CO2和H2O。根据“一企一策”的原则,根据客户的不同情况,为企业量身定制VOCs废气治理系统解决方案,方案经过专业人士组论证和工程部评估,节能高效、可实施。 金华电子厂VOC废气治理市场报价