如何处理甲苯废气气体
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用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。
构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转达移至专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。如有大量甲苯洒在地面上,应立即用砂土、泥块阴断液体的蔓延;如倾倒在水里,应立即筑坝切断受污染水体的流动,或用围栏阴断甲苯的蔓延扩散;如甲洒在土壤里,应立即收集被污染土壤,迅速转移到安全地带任其挥发。
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烤漆房废气介绍
废气介绍:油漆喷涂过程中主要产生漆雾和有机废气污染,油漆在高压作用下雾化成微粒,在喷涂时,部分油漆未到达喷漆物表面,随气流弥散从而形成漆雾;有机废气来自稀释剂的挥发,有机溶剂不会随油漆附着在喷漆物表面,在喷漆和固化过程将全部释放形成有机废气。
主要成分:主要构成成分是苯、甲苯、二甲苯以及一些粉尘颗粒等,大多数的喷涂废气还包含了乙酸乙酯、丁酮、异丙醇以及一些醚类物质。
主要来源:喷涂废气主要源于涂料中含有的有机溶剂在喷涂挥发的漆雾和干燥过程产生的挥发性废气,一般来说,中涂、面涂和清洗溶剂使用过程中产生的VOCs含量z高。具体到生产车间,产生有机废气最多的有喷漆室、晾置室、调漆间、烘干室等,而不同车间产生的废气组分不尽相同。
主要危害:这些成分对人的健康和生活环境有害,并且有恶臭,人如果长期吸入低浓度的有机废气,会引发咳嗽、胸闷、气喘甚至肺气肿等慢性呼吸道疾病,是目前公认的强烈致癌物。除此之外,有机废气对光化学烟雾、酸雨的形成起着非常重要的作用。
方案介绍
一、常见处理工艺比较
有机废气污染物种类繁多,特性各异,因此相应采用的治理方法也各不相同,常用的有:冷凝法、吸收法、吸附法、生物法、催化氧化法等;近年来由国外也发展出一些新的工艺技术:生物法、低温等离子法等,以下对各工艺作简要对比介绍。
1.冷凝法
是把废气直接导入冷凝器冷凝,冷凝液经分离可回收有价值的有机物。采用冷凝法要求废气中有机物浓度高,一般有机物浓度要达到几万甚至几十万ppm,对于低浓度有机废气此法不适用。
2.吸收法
吸收法可分为化学吸收和物理吸收,大部分有机废气不宜采用化学吸收。物理吸收要求吸收剂应具有与吸收组分有较高的亲和力,低挥发性,吸收液饱和后经解析或精馏后重新使用。本法适合于中高浓度的废气,但要选 择一种廉价高效的低挥发性吸收液也比较困难,同时二次污染问题较难解决,净化效果不理想。
3.吸附法
有机废气通过吸附材料的吸附,可达到90%~95%以上的净化率,设备简单、 投资小。该法可以采用热空气、水蒸气等对吸附饱和的吸附材料进行再生,可实现循环利用,达到节能、降耗、环保、经济等目的。
4.生物法
该法是基于成熟的生物处理污水技术上发展起来,具有能耗低、运行费用少的特点,在国外有一定规模的应用。其缺点在于污染物在传质和消解过 程中需要有足够的停留时间,从而增大了设备的占地,同时由于微生物具有 一定的耐冲击负荷限值,增加了整个处理系统在停启时的控制。该法目前在 国内污水站废气治理中有少量应用,对工业废气治理的应用很少。
5.蓄热式氧化法
该法是利用天然气或燃料油燃烧放出的热量将混合气体加热到一定温度760-820℃,滞留一定的时间(0.5~1.2秒),使可燃的有害物质进行高温分解变为无害物质。本法的特点:工艺简单、去除率高,通过蓄热材料回收热量, 可以达到90~95%的热回收率,运行费用较少,尤其对于一些复杂组分处理效果较好。
二、工艺选择
涂装厂也分很多种,按照喷涂方式可分为机器人自动喷涂和人工喷涂,一般汽车及船舶行业的喷涂采用机器人喷涂较多,喷涂产生的有机废气浓度也比较高,其余如小型零部件喷涂、手机外壳喷涂、各种logo喷涂等,采取人工喷涂的方式较多,人工喷涂因其对尤其的喷涂量有限,且喷漆房需要保持良好的工作环境,z终汇集到排放总管的废气一般为大风量、低浓度的有机废气。本方案针对后者,一个手机外壳涂装线的VOCs废气治理进行详细介绍:
工艺路线简述:
吸附净化系统:涂装生产过程产生的有机废气汇集后,一并进入后端环保系统进行治理。汇集的废气经过旋风除尘器+旋流板塔+卧式喷淋塔+四级干式过滤器去除漆雾、UV、杂质、粉尘等,为降低废气的相对湿度,引后端热空气对气体进行除湿,z后相对干燥、洁净的废气进入沸石转轮的净化区以去除90%及以上的VOCs;经沸石转轮吸附净化后的气体,达到处理要求,通过净化风机送zhi烟囱,实现达标排放。
脱附再生+热力氧化系统:吸附饱和的沸石随着转轮的连续旋转,转zhi再生区,通过小风量热风连续地通过再生区,被吸附到转轮上的VOCs 在再生区受热脱附,随热风一起排出。排出的热风含有高浓度的VOCs,通过再生风机送zhi RTO进行氧化处理,可去除99%的VOCs;经RTO净化后的废气,与吸附净化废气混合后进入烟囱,实现达标排放。 转轮再生热风加热,采用板式换热器实现,以达到节能的目的。
本方案的特点:
1.沸石分子筛转轮串联RTO炉所组成的高效率VOCs废气处理系统,先由沸石分子筛转轮自排入的废气中吸附VOCs污染物,使原本高浓度、低风量的废气,经由12倍浓缩倍率,转换成低风量、高浓度之废气,降低后端处理设备之成本。
2.以沸石分子筛脱附出的高浓度废气进入温度为750-8000℃的RTO炉中,从而剖坏分解VOCs分子,VOCs在RTO中的反应式如下:
3. 利用板式换热器加热脱附气,节省能耗。
苯、甲苯、二甲苯、三甲苯等苯类化工原料常被作为溶剂或合成原料广泛应用于农药、油漆、涂料、油墨、印刷、橡胶溶剂等行业,而苯类有机物都具有易挥发性,生产过程中因苯类物质的挥发,常导致废气中VOCs超标,给相关生产企业带来环保压力的同时,也会因苯类原料的挥发流失,给生产企业带来经济上的损失。对此,行业通常采用活性炭(碳纤维)吸附或RTO焚烧的方式进行处理。然而,活性炭(碳纤维)吸附存在吸附回收率低、出口难达标、填料更换频繁、危废产生量大等问题;RTO焚烧虽能彻底解决尾气排放达标问题,但却无法实现回收,造成原料资源的浪费,焚烧处理过程能耗较大。因此,如何既能实现VOCs的资源化回收,又能实现尾气的达标排放,成为了行业企业的共同期盼。
蓝晓科技基于对苯类有机原料分子特性的研究分析,采用创新研制的seplite®LXQ高比表面、高强度聚苯乙烯大孔吸附树脂,并结合自行设计的sepsolut® 废气吸附系统装置,可实现苯类废气VOCs的高效吸附与回收,处理精度高(尾气VOCs可处理到20mg/m³以下),苯类挥发物回收率高达99%以上,处理效果经不同领域数十家企业现场中试及工业化验证,稳定可靠。蓝晓科技废气VOCs专用处理树脂与系统技术,为相关行业企业提供了一种更高性价比的苯类废气VOCs处理选择。
n 蓝晓废气VOCs专用处理树脂与系统技术在苯类废气处理上的优势特点
(1)性能稳定,树脂损耗小(正常条件下使用五年以上,年补充率小于10%)。
(2)易脱附,运行成本远低于活性炭或碳纤维回收工艺。
(3)处理精度高,去除回收率高达99%以上。
(4)球形树脂吸附填料,系统运行风阻更小。
(5)处理弹性大,可承受较大风量与浓度波动。
参考资料
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RTO—热力焚烧
VOCs有机废气热力焚烧炉的原理是将有机废气高温燃烧破坏,使有机物分解成无机物(二氧化碳和水),实现烟气达标排放及燃烧热能的回收利用。从可燃物质的燃烧机理分析,要保证燃烧的充分性,必须满足燃烧“3T”原则,即空气的湍流度、燃烧温度、有机物在高温区的停留时间。
RCO—蓄热式催化燃烧
催化燃烧法是将含有机污染物的废气,在催化剂铂、钯的作用下,可以在较低的温度下将废气中的有机污染物氧化成二氧化碳和水。由于起燃温度低,是一种较为理想的通过催化反应(无明火)处理有机污染物的方法,具有适用范围广,结构简单,净化效率高,节能、无二次污染等优点。
沸石转轮吸附浓缩
废气浓缩主要通过沸石转轮实现,转轮为圆形结构,内部均匀填充沸石,而沸石的主要成分是多孔的骨架型硅铝酸盐,其内部分布着孔穴,具有对大小不一的分子进行选择性吸附的特性,故沸石转轮也被称为分子筛。沸石转轮在不同温度下具有不同的吸附效率,故安装转轮的风箱根据转轮的特性设置了3个分区:吸附区、脱附区、冷却区。
活性炭吸附工艺
活性碳吸附工艺主要是通过吸附剂对vocs污染物进行吸附。
等离子体废气处理
低温等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。
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