济南轮胎吸收废气工艺 内胎厂净化异味办法
装置特点
吸附率高,应用范围广。
工艺流程简单,自动化程度高,采用PLC和触摸屏(或微机)控制,*值守。
性能稳定,技术成熟,投资少,见效快。
有的安全性能,适用于易燃易爆场所。
短,通常一年内可以收回投资成本。
装置使用寿命10年以上,颗粒活性炭换周期在0.5-1年。
冷凝回收法
这种方法要求沈阳废气物中的**物的浓度较高,一般在几万甚至几十万ppm,对于低浓度**沈阳废气此法不适用。它的基本原理是涂装线排除的沈阳废气物经过冷凝器冷凝,然后再将冷凝后的冷凝液进行分离,分离出可回收且有的**物。
吸收法
化学吸收和物理吸收是吸收法的两种形式,但是化学吸收应用比较少,因为绝大多数沈阳废气物都不能采用化学吸收。物理吸收主要应用在中高浓度的沈阳废气,它的原理:沈阳废气物经过物力吸收后排放到大气中,当物理吸收的吸收液饱和后,要进行经解析或精馏后可以重新利用。本法的二次污染问题较难解决且净化效果不理想[1]。
直接燃烧法
直接燃烧法的工艺比较简单,较适用在高浓度的沈阳废气治理中。它的原理是:利用燃料将收集到的沈阳废气混合物进行加热,将其加热到700~800℃,并停留0.3~0.5s,在高温下可燃的有害物质方可分解变为无害物质。
催化燃烧法
本法是把沈阳废气加热到200~300℃经过催化床催化燃烧转化成无害无臭的二氧化碳和水,达到净化目的。该法适用于高温、中高浓度的**沈阳废气治理,国内外已有广泛使用的经验,效果良好。该法是治理**沈阳废气的有效方法之一,但对于低浓度、大风量的**沈阳废气治理存在设备投资大、运行成本较高的缺点。
直接活性炭吸附法
这种方法设备比较简单、投资较小,它是将涂装线排除的**沈阳废气,经过活性炭的进行吸附,吸附率在90%以上。此方法活性炭达到饱和后无法进行再生,需要对其进行定期换,方可保证净化效果。换时会导致装卸、运输等过程中造成二次污染,活性炭成本比较高且饱和活性炭需要专门处理机构处理,处理费用较高,因此其直接活性炭吸附的运行成本相当高。
吸附—回收法
该法利用过热蒸汽反吹吸附饱和的吸附剂进行脱附再生,蒸汽与脱附出来的**气体经冷凝、分离,可回收**液体。该法净化效率较高,但要求提供必要的蒸汽量。另外**溶剂与水的分离不很,得到的混合液体品质不高,组份较为复杂,这些**液体无法直接用到生产中,要再采用蒸馏、精馏、萃取等多道程序处理。
新型吸附—催化燃烧法
此方法主要解决低浓度、大风量沈阳废气物的处理,它综合了吸附法和催化燃烧法两者的优点。它的基本原理是:低浓度的涂装线沈阳废气物,先通过新型活性炭进行吸附,饱和后给其通入热空气进行加热,将**沈阳废气从活性炭中脱附出来,这时沈阳废气物就从低浓度变成了高浓度沈阳废气物,然后将这些高浓度的沈阳废气物,再送入到催化燃烧床燃烧。这种方法正在得到推广及认可,是比较实用沈阳废气处理效果比较好的一种方法。
低温等离子技术
低温等离子技术比较适用于低浓度、小分子沈阳废气物的处理,它是继固、液、气这三者之后的四态,当外加电压至气体着火点电压时,气体击穿,产生一新混合体。之所以成为低温等离子是由于,在放电的过程中虽然电子的温度达到很高,但重粒子温度缺很低,致使整个体系呈现低温状态。
它的原理是利用产生的这些高能电子、自由基等活性粒子与沈阳废气中物作用,使沈阳废气中的污染物分子发生分解等一系列的反应,然后达到分解污染物的目的。
光催化技术
光催化技术是适用于低浓度沈阳废气物的处理方式之一,它是将TiO2作为催化剂,反应条件比较温和,光解速度较快,光催化的产物:CO2、H2O或其它,它的应用范围比较广,包括醛、酮、等**物沈阳废气物,都可利用TiO2进行光催化清除。其主要机理是:催化剂吸收光子,与表面的水反应产生一种比较主要的活性物质,他对光催化的氧化起着决定性作用的羟基自由基(•OH)。还会产生一种活性氧物质(•O,H2O2)。
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