且可以均匀接触与吸附,使吸附材料得以充分利用。活性炭纤维具有纤维毡、布和纸等各种纤细的表面形态,孔隙直接开口在纤维表面,其吸附质到达吸附位的扩散路径短。对于有些大分子或颗粒物质,如二恶英、粉尘等,体积已经接近乃至大于活性炭纤维微孔体积,则难以被吸附,相比较颗粒活性炭更具有优势。活性炭设备的选用当尾气中VOCs浓度较低或浓度均匀时,应优先选用活性炭纤维设备;对于精细化工的间歇生产,在尾气中VOCs浓度较高,且浓度波动很大的情况下,选用颗粒活性炭设备更加合适;或者是采用颗粒活性炭与活性炭纤维两级串联组合设备,效果更好,用颗粒活性炭进行一级吸附,再用活性炭纤维进行二级吸附。颗粒活性炭使用的安全问题要预防颗粒活性炭在吸附及解吸过程中着火。着火的主要原因是活性炭对溶剂的吸附热或者是溶剂的氧化反应热在活性炭层中蓄积,异常升温而导致自然着火。活性炭是多孔性结构,导热性差,容易引起局部蓄热。在正常条件下操作,吸附所产生的热量与吸附放热应处于平衡状态。但当吸附的溶剂发生氧化、分解时,该平衡便遭到破坏,从而进一步加速了氧化、分解反应,终导致温度的异常升高。特别是回收、甲基乙基甲酮、环已酮等酮类溶剂时。实验室废气如何处理?广东能动性废气处理供应商
而且能够作为微生物的生长提供一个局部生态微环境、保留微生物生长所需要的营养等。合适的填料应该具有较大的比表面积、合适的空隙率及良好的机械性能,所用填料主要有:陶粒、陶瓷拉西环、聚氨酯泡沫、珍珠岩、活性炭等。运行环境的影响通常的pH范围在7~8左右,温度在25~35℃之间。低温等离子装置等离子体就是被电离了的气体,是电子、离子、原子、分子、自由基等粒子的体。通常要在3000℃以上,以上各种粒子处于热力学平衡状态,称为热力学平衡等离子体。当电子具有极高的温度,而离子、原子等重粒子温度低至0~200℃时成为非平衡等离子体,即低温等离子体。采用低温等离子体分解VOCs时,等离子体中的高能电子起决定性的作用。分解过程主要按两种方式进行,一是极高温度的高能电子直接与其他分子发生非弹性碰撞,将能量转化为基态分子的内能,使其激发、离解电离,终生成无害的CO2和H2O;二是高能电子激励气体中N2、O2、H2O,生成具有较高能量的自由基粒子,破坏C-H、C=C或C-C化学键,将有异味的分子分解成无害小分子。根据发生低温等离子体设备放电模式的不同划分为电晕放电、辉光放电、介质阻挡放电,其中以介质阻挡放电产生的低温等离子体浓度比较高。广东品质废气处理是什么含氰废气怎么处理?含氰废气处理方法工艺介绍。
VOCs分解及异味去除效果比较好。燃烧法催化燃烧直接燃烧与蓄热燃烧(RTO)有机尾气在燃烧室内的直接燃烧,由于VOCs的含量较低,燃烧反应热不足以将燃烧气体加热到如此高的温度,需要消耗大量的燃料。一般在燃烧的气体出口中设置废热锅炉回收尾气中的热量。蓄热式热氧化器(RegenerativeThermalOxidizer,简称RTO)也称蓄热燃烧氧化器,是使用陶瓷或其他较高热容量惰性材料从燃烧排出的高温气体中将热量吸收并储存起来,达到一定温度后进行切换操作,将热量传递给流入燃烧器的冷气体并使之加热到接近燃烧温度,VOCs的热量回收率可达98%以上,远远高于废热锅炉或其他换热设备所能回收的热量。RTO设备一般分为三室式和旋转式两种。三室式RTO设备由一个氧化室和A、B、C三个蓄热室,组成通过切换提升阀门,工业尾气依次由A→B→C进入燃烧室,在经过蓄热室的过程中被加热到较高的温度,在燃烧室燃烧后依次由B→C→A流出,燃烧室温度一般在750~800℃,排放尾气温度小于80℃。此外还有辅助风系统,在进行切换时置换掉残留在蓄热室的气体。旋转式蓄热焚烧设备设置氧化燃烧室、若干个由陶瓷蓄热材料组成的有相同数量的进气室出气室、两个密封室和一个旋转阀组成。
我国的大气环境污染是与工业生产折发展同时产生的。我国面临的全球环境保护任务越来越紧。在使工业发展与环境保护同步前进的,工业高速发展的同时,创造一个清洁优美的大气环境,工艺,积极治理工业废气,防治大气污染是一项刻不容缓的任务。 根据我国目前的环保要求和不同企业产生的废气的不同特点,采用新的成套废气处理设备不仅能满足排放标准,而且能有效减少二次污染。如果成本有限,可以使用传统的废气处理设备。根据废气的成分和浓度等不同因素,需要设计不同的成套废气处理设备! 生二次污染,是一种更加环保高效的废气处理设备。 与上述废气处理设备相比,传统废气处理设备的成本低,可以降低企业的环保投资,但在废气处理过程中会造成二次污染。例如,活性炭吸附设备会产生大量的废活性炭,废气处理喷淋塔会产生大量的污水等。 废气处理设备怎样处理高浓度的废气?
喷涂废气 1、水喷洒法 其基本原理是经过将水喷撒喷涂废气,将废气中的水性或大颗粒物成份沉淀出来,做到污染物质与净化空气剥离的目地。优势:水源容易得到,与此同时历经过虑、沉积后可回收利用,非常大限度减少水源的消耗,水自喷在解决大颗粒物化学成分上拥有非常高的高效率,常做为废气解决的预备处理。缺点:净化高效率低,不宜干试原材料回收利用利用;冷却循环水如处置不太好,易导致二次污染。 2.吸咐法 利用多孔结构的活性碳、硅澡土、长焰煤等分子结构级的大外表剩下能,将有机废气分子结构吸咐到其表层,进而净化。优势:可用普遍,实际操作简易,喷涂废气项目投资成本低。缺点:系统软件气压损害大,促使耗能,吸收剂的饱和点难把握,吸收剂容积比有限,运作成本。 3.隔离法 根据特殊过滤系统,放置於废气排放全过程,经机械设备防护,进而到达整治实际效果。喷涂废气优势:对油雾整治高效率,无技术标准,实际操作简易。缺点:不可以有效的除去有机化合物。 4.点燃法 沸石转轮废气处理设备是怎样处理废气的。广州新型废气处理一般要多少钱
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采用双介质阻挡放电形式产生等离子体,所产生等离子体的密度是其他技术产生等离子体密度的1500倍,初用于氟利昂类、哈隆类物质的分解处理,后延伸至工业恶臭、异味、有毒有害气体处理。该技术节能、环保,应用范围广,所有化工生产环节产生的恶臭异味几乎都可以处理,并对二恶英有良好的分解效果。等离子体工业废气处理技术已研制出标准化废气治理设备,利用所产生的高能电子、自由基等活性粒子、电离、裂解工业废气中的各组成份,使之发生分解,氧化等一些列复杂的化学反应,再经过多级净化,从而消除各种污染源排放的异味、臭味污染物,使有毒有害气体达到低毒化、无毒化,保护人类生存环境。由于其对污染物分子的分解且处理能耗低等特点,为工业废气的处理开辟了一条新的思路。低温等离子体技术应用于恶臭气体治理,具有处理效果好,运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用等优点。①介质阻挡放电产生电子能量高,低温等离子体密度大,达到常用等离子技术(电晕放电)的1500倍,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的放电电压时,气体被击穿。广东能动性废气处理供应商
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