车间恶臭废气该怎样处理
未知, 2021-06-29 16:58, 次浏览
车间恶臭废气该怎样处理
1、吸附
吸附是运用多孔固体吸附剂将气体(或液体)混合物中的一种或多种组分积聚或浓缩在表面上从而到达分离的意图的操作。吸附是一种常用的气态污染物净化办法,净化率高,但吸附剂的容量一般有限,所以只适用于处理低浓度的废气或净化要求高的前后端处理,起辅助效果。
物理吸附是由分子间效果力引起,是一种可逆进程,因为分子间效果力是普遍存在的,所以物理吸附没有选择性。其吸附量与吸附质的沸点成正比,物理吸附一般在较低温度下进行,进程与蒸汽凝聚类似,只要提高温度或气压,吸附质便会析出。
1.1吸附剂的种类
(1)活性炭
活性炭是常用的一种吸附剂,对***部分的有机废气都有很***的净化效果,一般的气用活性炭到达饱满吸附时的吸附量约为35%,使用于净化设备可取20~25%的吸附量,即每吨活性炭可吸附200~250kg的有机气体。
但其吸附量有限,抗湿性能差,再生困难,造价高,有被新材料取代的趋势。
纤维活性炭是近年来发展起来的新式吸附材料。它的比表面积***,孔径均一,且都为中小孔,吸附质分子内的分散距离短,所以吸赞同脱附速率高,残留量少。
(2)活性氧化铝
机械强度高,可用于气体的枯燥和含氟废气的净化
(3)硅胶
通常用于吸收极性分子和作为枯燥剂,硅胶吸水后吸收其他气体的才能将会******下降,这种***性限制了它的运用规模。
2、洗涤
一般用水将废气中的固体杂质和溶于水的气体去除,同时能够将废气降温,可作为生物处理和等离子处理的预处理。
3、冷凝
冷凝是运用气体在不同温度和压力下具有不同的饱满蒸汽压,在下降温度或加***压力的条件下,某些污染物凝聚出来,以到达净化或收回的意图,乃至能够运用不同的冷凝温度,分离出不同的污染物来,完成收回废气的意图。
冷凝法运转费用较高,适用于高浓度和高沸点VOCs的收回,关于低浓度有机废气此法不适用;单纯的冷凝法往往不能到达规则的分离要求,故此办法常作为吸附、燃烧等净化高浓度废气的预处理进程。
4、掩蔽法
选用更激烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接纳,适用于需当即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无安排排放源,其长处是可尽快消除恶臭影响,灵活性***,费用低,其缺陷是恶臭成分并没有被去除
5、稀释分散法
将有臭味地气体经过烟囱排至***气,或用无臭空气稀释,下降恶臭物质浓度以减少臭味,适用于处理中、低浓度的有安排排放的恶臭气体,费用低,设备简单,缺陷是易受气象条件限制,恶臭物质依然存在
二、化学除臭
1、化学洗涤吸收
原理***要是依据臭气的成分运用强酸(硫酸)、强碱(氢氧化钠)、强氧化剂(次氯酸钠)作为洗涤喷淋溶液与气体中的臭气分子产生气-液触摸,使气相中之臭味成分转移至液相,并藉化学药剂与臭味成分之中和、氧化或其它化学反应去除臭味物质。但化学除臭法***要是针对酸碱废气而进行的,本钱高且臭味中含有多种气体成分很难用单一的化学反应来消除臭味。总归,用化学吸收法来处理臭味不是很成熟,该办法有待进一步来完善。
可使用化学洗涤办法处理臭味物质包括有机硫化合物、含氮化合物、有机酸、含氧碳氢化合物、含卤化物等废气物质。适合用于污泥处理、食物、石油、化工、制药等行业。
2、燃烧法
燃烧法又可分为直接燃烧和催化燃烧,在催化燃烧的基础上又衍生出一种蓄热式催化氧化燃烧工艺,简称RCO。
2.1直接燃烧法
本法亦称为热氧化法、热力燃烧法,即运用高温(>800℃)将有机物分化。本法***要用于高浓度VOCs废气的净化,关于本身不能燃烧的中低浓度尾气,通常需助燃剂或加热,能耗***,运转本钱高;且空燃比不易控制,易造成二次污染。所以不宜推行。
2.2催化燃烧法
是在直燃法的基础上参加催化剂(如MnO2),******下降废气的反应活化能,使其在较低温度下就能完全燃烧,无二次污染,工艺简单,操作方便,安全性***;设备体积小,占地面积少;设备的修理与折旧费较低。该法适用于中高浓度的有机废气处理,***内外已有广泛运用的使用,效果杰出。
2.3蓄热式催化氧化燃烧工艺
为了提高经济性,完成节能减排的意图,表现废气处理无害化、资源化的宗旨,在催化燃烧的基础上加以改进,添加热能收回运用,即蓄热式催化氧化燃烧工艺(RCO)
蓄热催化燃烧设备***要由蓄热床、换向阀门、燃烧室等组成蓄热材料是蓄热式催化氧化燃烧工艺的关键部分,它直接影响到整个设备的热收回功率和温度功率。在实际工程当中一般选用蜂窝陶瓷材料蜂窝陶瓷材料具有比表面积***,阻力系数小,换热才能强等长处。但其价格高昂,且运用寿命不长,一般只要3到5个月,严重时仅二个月。
在整个蓄热式换热器中,因为需求经常热、凉风交替经过蓄热材料进行换热,故对换向阀门的质量要求很高,并且运转程序的编制必须准确,不然极易引起安全事故。
该法吸取了催化燃烧技术的长处,同样具有净化功率高,并且选用高效的蓄热材料,还具有热回用功率高的***点,并且与两者比较,它适用浓度规模更广,运转能耗相对更低,但初出资***,且维护费用高,在有机废气处理范畴是一项先进的、有发展前途的技术。
3、等离子法除臭
(1)工作原理
在温度***于零的一切气体中,均存在必定的电离现象。任何纤细的射线及其他能量都可能使气体中的分子被加速而获取能量,当其能量高于气体的电离能时,电子与分子间的磕碰将导致该气体的电离。这便是 20 世纪 60 时代构成的等离子体化学理论,高能离子净化技术正是根据这种理论进行研发的。等离子体是不同于气态、固态、液态的***四态物质,由高能电子、正负离子、自由基(OH、H、O、O3等)和中性粒子等组成。
在电场效果下,离子产生器产生***量的α粒子, α 粒子,与空气中的氧分子进行磕碰而构成正、负氧离子。正氧离子具有很强的氧化性,能在极短的时刻内氧化、分化甲硫醇、氨、硫化氢等污染因子,且在与 VOC 分子相触摸后打开有机挥发性气体的化学键,经过一系列的反应,终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子。同时,氧离子能损坏空气中细菌的生存环境,下降室内空间细菌浓度,带电离子能够吸附***于本身重量几十倍的悬浮颗粒,靠自重沉降下来,从而铲除空中悬浮胶体,到达净化空气的意图。
(2)使用***势
a、去除率高 经气味测定法测验,该技术能够到达90%以上的恶臭消除率。
b、节能:处理5000M3/h臭气,耗电量仅1000W。
c、因为不需求任何的预热时刻,所以该设备能够即时开启与封闭。
d、“低温等离子体”设备内运用电压在36伏以下,安全可靠,对人体不构成任何伤害。
e、“低温等离子体”设备组合性强:能够窜并联混合使用,在处理高浓度异味气体时能发挥明显***势。
f、它所占空间比现有的其他技术更小。
g、 它能够不经过过滤就可运作,所以不产生任何液体排泄;它是模块式结构,所以更简易地进行易地搬迁。
h 、它能够在高达80℃的温度下运作,所以在典型的“湿”环境中运用而不需求制冷。
I 、因为具有类似静电沉淀的功能,所以它同时具有消尘效果;只需低限度的维护。
J、电子能量高,几乎能够和一切的恶臭气体分子效果。
(3)限制因素
一次性出资高。
(4)使用范畴
等离子有机废气净化设备广泛用于:处理油烟粉尘范畴,如***型火力发电厂、卷烟厂、纺织厂、印刷厂、造纸厂、钢铁厂、水泥厂等。处理废气、异味气体范畴,如污水、垃圾处理厂、泵站、石化厂、化工厂、制药厂、卷烟厂、香精厂、屠宰场等。空气净化方面,如医院、餐饮、宾馆、娱了场所、车船,行空候车室等公共场所、及办公室、家庭、轿车、实验室等。
4、光催化氧化技术
在高能紫外线C波光的照耀下,臭气中的被分化产生游离氧,游离氧带着正负电荷不平衡,需以结合生成,带着正电荷的游离氧本身也具有极强的氧化性。在高能紫外线C波光的照耀、氧化、氧离子自由基的联合效果下,将无机或有机高分子恶臭物质转变为无毒无害的低分子物质,如水,二氧化碳等,同时还具有灭菌功能。该法对臭气的有*的消除效果。
UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)
5、臭氧机对空气微生物灭菌及除臭技术
5.1臭氧灭菌除臭简介
臭氧是由三个氧原子构成,是氧气的同素异形体,分子式为O3,分子量为48,常温常压下,O3是一种淡蓝色的气体,具有***殊腥味,浓度适量时,具有一种"清新"气味,常温下,臭氧不稳定,能自行分化为O2和单原子O,两个单氧原子O可结合为O2单氧原子极活泼,具有极强氧化性和分化功能,能迅速消毒、灭菌和氧化有机物,无机物等。其氧化才能比氯高一倍,反应快,灭菌速度比氯快600-3000倍,几秒内就可致死细菌和病毒。
臭氧具有极强的分化才能,可快速强力杀灭水中、空气中及附***面上的各种细菌,致病微生物,病毒真菌及原虫等。臭氧处理具有反应速度快、效力高、无残留物、不产生二次污染等长处。
臭氧灭菌***要是依靠其分化后产生单氧原子或溶于水后产生的单原子氧(O)羟基(OH)的强氧化才能,臭氧先与细胞壁和细胞膜的脂类双键起反应,穿过细胞壁和细胞膜进入Cell内。效果于外壳脂蛋白和内面脂多糖果肉而改变细胞内膜的渗透性,使细胞内膜漏出,后导致细胞溶解、逝世。
臭氧是一种强氧化剂,在消毒学上属于过氧化学类消毒剂,具有广谱、高效灭菌效果。臭氧对空气微生物有强壮的杀灭效果,低于容许浓度(0.2mg/m3)的臭氧,即对一般细菌繁衍体具有杰出的灭菌效果,有报道用臭氧消毒病房空气,获得满意效果,选用30mg/m3 浓度的臭氧,效果15分钟,对自然菌的杀灭率到达92% 以上,对气溶胶中的金黄色葡萄球菌,用0.12mg/m3的臭氧,效果30分种,杀灭率可达99.9%以上,对气溶胶中的枯草杆菌黑色变种芽胞用5.67mg/m3的臭氧,效果60分种,杀灭率可到达99%以上。臭氧抵挡细菌的办法,是将细菌的细胞体直接氧化,即损坏其DNA的基因而到达抑制的效果。
5.2臭氧快速除臭
因臭氧具有极强的氧化分化效果,臭氧可对空气中的异味分子进行激烈的分化,使异味分子物质产生改变,继而到达快速铲除空气中恶臭异味的意图。
5.3臭氧的使用规模
广泛使用于食物车间、医药车间、医院等强化消毒;家庭、宾馆、饭店、办公室、校园、幼儿园、娱了场所、公共场所等消毒、灭菌、除臭、防治疾病感染。