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        四川廢氣除臭處理 成都VOCs有機廢氣處理設備
        當前位置
        VOCs廢氣處理燃燒最新技術
        VOCs治理措施及要求介紹
        作者:管理員    發布于:2018-12-14 10:18:22    文字:【】【】【
        摘要:VOCs的主要來源包括儲罐和污水、工藝組織、裝卸。
        1.“檢漏與修復”應全面實施。
        建立信息管理平臺,綜合分析漏點信息,制定有針對性的漏點改進措施,通過源頭控制減少V0Cs泄漏排放。

        2、 嚴格控制儲存損失
        主要指揮發性有機液體圓形固定頂罐(垂直和水平)、浮頂罐(內浮頂和外浮頂)靜態呼吸損失和工作損失。VOC儲存設施應采用壓力儲罐、低溫儲罐、有效密封浮頂儲罐或裝有頂空聯通更換油氣回收裝置的拱形儲罐,但須符合安全和其他有關規定。苯、甲苯、二甲苯等危險化學品應在浮頂油罐、油氣回收設備等處理設施的基礎上安裝。

        3、 嚴格控制裝卸損失
        揮發性有機液體的裝卸應完全關閉,在液體裝載等方式下,嚴禁飛濺裝載。高揮發性有機液體,如汽油、石腦油和煤油,以及苯、甲苯和二甲苯等危險化學品,應采用高效的油氣回收措施加以處理。具有油氣回收接口的車輛和船舶應當用于運輸相關產品.

        4.加強污水處理系統廢氣處理
        在收集、貯存、處理和處置廢水和廢液殘渣的過程中,對V0Cs逸出和產生臭味的主要環節應采取有效的密封和收集措施,以保證收集處理后的廢氣符合有關標準的要求,禁止稀釋。以及放電。

        5.加強有組織工藝廢氣的治理
        應優先重視生產系統中廢氣的回收和利用。若難以循環利用,應采用催化燃燒和熱焚燒,處理效率應達到相關標準和要求。

        主流處理技術路線

        1、冷凝法
        將廢氣冷卻到V0Cs組分露點以下,再冷凝成液態回收,適用于高濃度、簡單、高回收率的VOCs;冷凝過程中,適用濃度為≥5000 ppm,效率在50%~85%之間。當濃度為≥1時,回收率可達90%以上,且常采用焚燒、吸附、洗滌等控制技術作為預處理步驟。

        2、吸收法
        具有較高濃度和壓力以及較低溫度的Vocs通常被低揮發性或非揮發性溶劑吸收。然后利用VOCs與吸收劑物理性質的差異進行分離。適用于高水溶性voc。它破壞OC的中和、氧化或與化學試劑的其他化學反應。它具有同時去除氣態污染物、投資成本低、傳質效率高、酸性氣體處理效率高等優點。但存在后續廢水處理問題、顆粒物濃度高、塔堵塞、維護費用高、廢氣排放量大等缺點,可能造成白煙。

        3、吸附法
        吸附法是利用吸附劑在氣相中吸附VOCs,以達到氣體凈化的目的。主要吸附劑有粒狀活性炭、纖維活性炭、蜂窩活性炭等。

        4、熱力破壞法
        熱破壞法是指有機物與空氣中的氧通過外部熱反應生成CO2和H2O的過程。根據設備和反應機理的不同,主要分為直接燃燒法、催化燃燒法、再生熱氧化法、再生催化燃燒法等。由于熱破壞凈化處理的高效率,近幾年來它的應用和研究得到了加強,因此詳細介紹了這一部分的研究現狀和技術進展。

        5、微生物凈化法
        微生物凈化法以其原理簡單、無二次污染物、運行維護費用低等優點越來越受到人們的重視。該方法利用微生物對污染物的適應能力強的特點,對微生物進行污染物馴化,使微生物通過VOCs作為碳源和能源,降解轉化為無害物質。以達到凈化廢氣的目的。根據其凈化工藝,可分為生物洗滌、生物過濾和生物過濾。

        6、等離子凈化法
        目前,低溫等離子體技術在氣味污染控制中的應用越來越廣泛。該方法具有能耗低、效率高、無二次污染等優點。
        其凈化機理包括兩個方面:
        一是在等離子體產生過程中,高頻放電產生的瞬時高能足以打開一些有害氣體分子的化學能,使其分解為元素原子或無害分子。
        二是等離子體含有大量高能電子和強氧化自由基。這些活性粒子與一些有氣味的分子碰撞,破壞氣味的化學鍵。一種無害的氣體分子,直接分解成一個簡單的原子或由單個原子組成。
        同時,產生大量的活性自由基,如OH、HO2、O和高氧化性O 3,它們與有害氣體分子反應生成無害產物。

        7、各種光催化凈化法
        由于納米TiO 2半導體的光催化效應,在不同波段的紫外光照射下,材料中的光激電子產生的電子空穴對會在活化材料表面吸附氧和水。產生活性羥基自由基(OH)和超氧陰離子自由基(O_2-),可轉化為具有安全化學能的活性物質,對環境污染物的降解和殺菌起到抑制作用。有關程序如下:
        UV+O2 O+O*(活性氧種類)
        O*(活性氧)O_2O_3

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