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经燃烧后的烟气通过蓄热陶瓷后将高温能量储存在蓄热陶瓷内部以便于预热有机废气,过蓄热陶瓷的烟气达标排放。废气进出口可以通过切换阀来自由切换进行循环进气处理,废气处理工程,RTO充分回收热能使得能耗大大降低。
在设计RTO的时候应该注意以下10点:
1、治理设施的风量按照废气排放量的100%以上进行设计,处理效率达到98%以上,热回收效率不宜低于95%。
2、含卤素的废气不宜采用蓄热燃烧法处理。
3、应根据废气组分、净化效率等要求确定废气在燃烧室的停留时间,不宜低于0.75 s。
4、应根据废气组分、净化效率等要求确定燃烧室燃烧温度,一般应高于760°C。
5、蓄热室截面风速不宜大于2 m/s。
6、优先选用低氮燃烧器。
7、蓄热燃烧装置进出口气体温差不宜大于60°C。
8、进入蓄热燃烧装置的废气中颗粒物浓度应低于5mg/m3,进入燃烧室的有机废气浓度应严格控制在混合有机物的极限下限的25%以下。
9、蓄热燃烧装置应设置自动控制系统,应具有自动记录温度变化曲线的功能以备查。
10、治理设施设计、运行应符合安全生产、事故防范的相关规定。
活性炭吸附法治理VOCs的工艺 活性炭吸附法治理VOCs工艺技术有变压吸附(pressure swingadsorption,PSA)、变温吸附(thermal swing adsorption,TSA),两者联用的变温- 变压吸附(thermalpressure swing adsorption,TPSA)和变电吸附(electric swing adsorption,ESA)。
活性炭吸附VOCs的影响因素
吸附是指当气体与多孔固体材料接触时,气体物质中某一物质或多种物质在固体材料的内、外表面处产生积蓄的现象。多孔固体材料称为吸附剂,被吸附积蓄的物质称为吸附质。常用的吸附剂有:活性炭、活性硅胶、氧化铝等。气体混合物能否通过吸附分离成功,主要取决于吸附剂对吸附质的吸附效果,因此吸附剂的选择是确定吸附操作的首要问题。活性炭作为目前较常用的VOCs吸附剂,主要有以下特点。 (1) 活性炭具有孔径分布广泛、孔隙率高和比表面积大的优点。(2)活性炭的机械性能高、化学性质稳定,能在较大的pH 范围内使用。(3)活性炭具有一定的催化活性。(4) 活性炭的疏水性使其对挥发性有机化合物有极强的吸附性,并且能在较大的湿度下依然保持较强吸附性能。
随着环保意识的加强,所有的重污染企业都必须安装废气处理设备,比如印刷行业。 印刷行业主要排放的是以有机废气为主,有机废气在通过设备顶部的集气罩进行收集,经过管道,传输至有机废气处理设备,经过一系列的处理后,废气达到排放标准。那么,有机废气主要有哪些治理方法呢?
目前,市场上比较普遍的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧、等离子、生物处理法、光催化氧化等,各方面的优缺点如下: 活性炭吸附法
活性炭吸附法是利用活性炭吸收的原理,此技术没有二次污染,而且投资成本低廉,比较适合于污染物浓度低于2000mg/m3以下的有机废气处理。在酸性环境下的吸附效果优于碱性环境,且其他温度为常温,若废气温度过高,可选配气体冷却装置来降低废气温度,使之达到活性炭吸附状态,但需要考虑吸附剂的定期更换,脱附时还有可能造成二次污染。
溶剂吸收法
没有二次污染,投资成本低廉,主要用在风量较低的有机废气处理。
催化燃烧法
催化燃烧法主要是利用燃烧的化学原理,将有机废气的有害物质在一定条件下进行燃烧。催化燃烧会产生二次污染,投资和运行成本比较高,一般适合污染物浓度在2000~6000mg/m3之间的有机废气处理,若废气温度大于180℃,废气浓度可低于2000mg/m3。
生物处理法
生物处理技术无二次污染、投资成本较低,适宜于处理净化气量较小、污染物浓度较大、易溶于生物代谢速率较低的废气处理,通常废气中的TOC(总有机碳)应在1000mg/m3以下,废气流量小于50000mg/m3,废气温度小于40℃。
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