通用工业恶臭废气处理方案

未知, 2021-01-13 15:30, 次浏览

通用工业恶臭废气处理方案
 
恶臭污染是***气污染的重要组成部分。恶臭污染源中,除硫化氢和氨外,da中的部分恶臭污染物为you有机物和挥发性you有机物(VOCs)。下面针对恶臭的化学成分,针对***甲提出一系列通用工业恶臭废气处理方案,从根本上控制恶臭废气的污染。恶臭废气工业处理的重要技术是静电等离子体废气处理技术,辅助技术是酸碱洗涤技术和生物膜过滤技术。
 
1、静电等离子废气处理技术
 
静电等离子体技术是静电技术和等离子体技术相结合的复合技术,它将静电技术的吸附和冷凝***性与等离子体技术的充电和裂解***性相结合,形成静电等离子体技术的四***技术潜力:充电、裂解、吸附和冷凝,废气的净化是通过这四******性的共同作用来完成的。为了便于静电等离子体技术在各种废气处理场所的应用,静电等离子体净化器以单元体的形式出现,阿达流量为4000m3/h,功耗为0.6kW。在da流量的废气处理中,应根据废气的浓度和理化性质合理进行单元的串联和并联。
 
静电等离子体技术处理恶臭废气
 
1.恶臭废气从洗涤槽底部进入槽体,被酸性生物膜填料层洗涤。洗涤后,吸收恶臭废气中的碱性成分;
 
2.酸洗后的废气进入碱液生物膜填料层再次洗涤,去除废气中的酸性成分;
 
3.经洗涤槽洗涤后,只剩下中性的you机废气,这些you机废气通过静电等离子体裂解和强氧化转化为单质、二氧化碳、水等简单无机物;
 
4.对裂解氧化后的气体再次进行酸洗和碱洗,从车底去除恶臭废气的成分,净化废气。
 
静电等离子体技术处理工业恶臭和废气
 
1.该系统对恶臭工业废气具有广谱处理效果,处理过程中无需分析恶臭气体的具体化学成分;
 
2.系统能耗少,可通过PLC可编程控制和变频调速降低能耗;
 
3.该系统产生的固体废物量少,易于处理,无二次污染;
 
4.该系统对恶臭物质进行酸碱双洗、多次生物过滤和静电等离子体氧化裂解,处理效率高,符合环保要求。
 
2.酸碱洗涤技术
 
酸碱洗涤技术是在原有洗涤技术的基础上,用酸液和碱液依次洗涤两次。由于废气成分中碱性气体的含量小于酸性气体的含量,在酸碱洗涤技术的应用中,先用酸液洗涤,再用碱液洗涤。在洗涤过程中,由于气体的停留时间有限,洗涤是一个吸收过程。采用弱酸弱碱溶液,目的是将气体中的酸性和碱性成分留在液体中,排出的游机不溶性废气交由静电等离子技术处理。
 
3.生物膜过滤技术
 
包装层由直径小于2厘米的PE防腐空心塑料球装入方形或圆形容器中制成。微生物在小球填料上生长,表面形成生物膜,游机废气在接触生物膜时被吸附分解,从而将其去除(生物膜法)。使用填料层时,确保填料中的球被洗涤液充分浸出,并确保水膜完全覆盖球的内外表面。当废气通过填料层时,气液两相充分接触,使废气中的喜酸、喜碱废气成分被充分吸收。废气通过速度控制在1米/秒以下..填料层中空的小球只能部分更换维修,不能完全更新,以免损坏生物膜。
 
4、恶臭废气处理工艺
 
4.1恶臭废气从洗涤槽底部进入槽体,被酸性生物膜填料层洗涤。洗涤后,吸收恶臭废气中的碱性成分;
 
4.2酸洗后的废气进入碱液生物膜填料层,再次洗涤,去除废气中的酸性成分;
 
4.3经洗涤槽洗涤后,只剩下中性的you机废气,这些you机废气通过静电等离子体裂解和强氧化作用转化为单质、二氧化碳、水等简单无机物;
 
4.4裂解氧化后的气体将再次进行酸洗和碱洗,并在车底部去除恶臭废气的成分,净化废气。
 
5.三废处理
 
本方案为恶臭废气处理方案,涉及废气转化为废水和固体废物。在这些转化过程中,有必要尽量减少二次污染。在系统的正常运行下,有两个固体废物产生过程:
 
5.1酸碱循环液储罐应根据液体的浊度定期过滤,过滤后产生的固体废物应送至工厂指定地点统一处理。
 
5.2静电等离子体净化设备的净化电场需要定期清洗和维护。清洗保养周期为一个月,清洗使用金属清洗剂溶液。清洗液循环使用,清洗液每半年循环过滤澄清一次,过滤产生的固体废弃物送至工厂指定地点统一处理。
 
5.3系统运行耗材主要包括固体碱颗粒、固体酸颗粒、金属清洗剂和液体滤筒。