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作者:鑫光防腐设备2022/4/18 10:31:07






废气处理设备购买回来后安装时需注意的问题是什么呢?

1、软连接:与风机必须通过软连接,主要考虑振动问题。

2、风帽与弯头:很重要的一个零件,基本上是必须的,不可以省略。

3、风阻问题:由于设计主要采用低速管道,所以不必过分考虑风阻。但是每个拐弯要增大50帕的压力,因此管道应尽量平直安装。

4、过滤问题:过滤器的效果对于工程很重要,必须予以重视。特别是过滤器的风阻,应在现场实测。过大的风阻会引起通风量不足,测量方法采用多点计算法。

5、风机基础与处理机基础:处理机基础只要保证抗风性能即可。无特殊要求。风机基础则必须符合安装规范。特别要注意共振问题。

6、正压负压问题:推荐的方法为负压方式,即风机安装在前端,处理机内部压力相对于大气为负压。负压方式有多种好处,例如,气流稳定,无漏气,效果相对于正压有所提高等。正压只有在特殊情况下才会使用,例如安装特殊性,场地限制等。




在工业生产过程中,会形成不同成分的废气,废气不进行处理就排放到空气中会严重***环境,影响***健康。工业废气处理方法可分为高空稀释排放法和净化处理法,高空稀释排放从削减大气中污染物总量的观点出发,应尽可能少用。净化处理主要有燃烧法、吸附法、吸收法、冷凝法、生物法等,其中以燃烧法、吸附法和吸收法为常见。

燃烧法:

(1)直接燃烧法:利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将混合气体加热到一定温度(700—800℃),驻留一定的时间,使可燃的***气体燃烧。该法工艺简单、设备***少,但能耗大、运行成本高。

(2)催化燃烧法:将废气加热到200~300℃经过催化床燃烧,达到净化目的。该法能耗低、净化率高、无二次污染、工艺简单操作方便。适用于高温高浓度的有机废气治理,不适用于低浓度、大风量的有机废气治理。

吸附法:

利用吸附剂的大表面积的吸附能力,当废气通过吸附剂时,废气中***物质被吸附,废气得到净化。吸附法主要是采用吸附材料来吸附净化废气中的污染物。这种方法比较适合于中等风量以下、间歇性排放的低浓度废气的处理。该法操作简单,易管理,效果好。




活性炭吸附脱附废气处理催化燃烧工作步骤

活性炭吸附脱附废气处理催化燃烧吸附浓缩-再生催化燃烧设备(CO)由3-7个单元吸附器组成,可同时或***进行吸附操作,将大风量、低浓度的有机废气浓缩成小浓度流量和高浓度的有机废气。浓缩的高浓度气体连接到再生催化燃烧设备进行氧化处理(高温吹脱燃烧),即再生活性炭用作吸附材料以***其吸附能力。再生操作不能同时进行,只有一个吸附器可以同时进行解吸操作。该处理工艺可广泛用于净化石油、化工、橡胶、油漆、油漆、家具、家用电器、印刷等行业产生的低浓度有机废气,可处理的有机物质种类包括苯、酮、醇、醚、烷烃等。

车间排出的喷漆废气由风机抽出,通过风管排出。预处理后,初步净化的气体进入被活性炭吸附器吸附,气体被净化。净化后的气体从烟囱排出。在这个过程中,有3-7个吸附器,其中一个解吸,另一个吸附。吸附过程可以根据需要连续操作。通过气动阀将饱和吸附器切换到解吸状态,启动催化床中的电加热解吸风机,将解吸的高浓度有机废气送至催化燃烧设备,气体中的有机物在电加热和催化剂的作用下分解为CO2和H2O,气体得到净化。净化后的气体经蓄热器回收一部分热量后排出,一部分净化后的气体以的形式返回换热器升温,与新鲜空气混合至活性炭解吸所需的再生温度,另一部分直接排入烟囱排放。活性炭吸附脱附废气处理催化燃烧系统使用可编程控制器来自动控制、监控和控制设备的运行。



我们常见的垃圾废气处理方法都有哪些?

(1)等离子法

     低温等离子体内部富含电子、离子、自由基和激发态分子,其中高能电子与气体分子(原子)发生非弹性碰撞,将能量转换成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解和电离等一系列过程,使气体处于活化状态。

     目前,非平衡等离子体的产生方法有很多种,如辉光放电、电晕法、流光放电法、沿面放电法等,应用较为广 泛的是介质阻挡放电(又称无声放电)方法。

     与其它除臭方法,如高温焚化法、催化燃烧法及活性炭吸附法比较,具有有效性、低能耗的优点。

     (2)生物法

     利用微生物的新陈代谢过程对多种有机物和某些无机物进行生物降解,可以有效地去除工业废气中的污染物质。

生物法原理是利用优化选取自然界中含有的多种高浓度、高活性的有效微生物菌群,通过复合微生物菌群的综合作用,可对垃圾填埋场,中转站中的垃圾产生的有机物、***污染物、臭气废气等进行有效分解,达到除臭及无害化处理的效果。除含氯较多的有机物生物降解困难外,一般的气态污染物都可得到不同程度的降解。

     (3)UV光解法

     该技术通过波长小于200nm高能紫外线的作用下,一方面将恶臭气体的化学键断裂,另一方面氧气同时被裂解,使之形成游离态的原子或基团,从而发生从高分子到低分子生成简单稳定的化合物,这一连锁复杂反应在(2-3秒)完成,终产物CO2、H2O、NO2等,再通过排风管道排出室外。

     此方法优势:可以除恶臭,脱臭效率可达到99%以上;适应性强,可适应低中高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理;产品性能稳定,运行,每天可24小时连续工作;运行成本低本,设备耗能低,操作简单,无需专人管理与维护,只需作定期检查。





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