吸收设备
吸收法采用低挥发或不挥发性溶剂对 VOCs进行吸收,再利用VOCs和吸收剂物理性质的差异进行分离。
含VOCs的气体自吸收塔底部进入塔内,在上升过程中与来自塔**的吸收剂逆流接触,净化后的气体由塔**排出。吸收了 VOCs的吸收剂通过热交换器后,进入汽提塔**部,在温度**吸收温度或压力低于吸收压力的条件下解吸。解吸后的吸收剂经过溶剂 冷凝器冷凝后回到吸收塔。解吸出的VOCs气体经过冷凝器、气液分离器后以较纯的VOCs气体离开汽提塔,被回收利用。该工艺适合于VOCs浓度较高、温度较低的气体净化,其他情况下需要作相应的工艺调整。
制排放和充分利用大气自净能力。气象条件不同,大气对污染物的容量便不同,排入同样数量的污染物,造成的污染物浓度便不同。
大气环境问题日益严重,废气排放处理也越来越得到广泛的关注。VOCs(挥发性**物)作为工业废气的主要组成部分,对大气环境和人体影响较大,同时因其来源及成分复杂,处理难度非常大。
目前,常见的处理方法:催化燃烧法(缺点:安全系数较低,处理过程中易燃易爆),吸附催化燃烧法(缺点:主要用活性炭,用量太大,运行成本高),直接燃烧法(缺点:处理过程温度太高,能耗大,对安全技术和操作要求要高),活性炭吸附法(缺点:用大量耗材,存在二次污染)。这些方法有利有弊,已经运行于各类废气处理工程中,处理效果见仁见智。对于这些常用的废气治理技术就不再多说,而今天新景环境要给大家介绍的这种处理方法,则是目前治理VOC运行成本有效的技术--纳米微气泡技术!
对于这项的技术,大家都对他充满好奇:“气泡就能净化废气?”,觉得这个技术非常不可思议,同时也很质疑:“真的能够治理废气,效果如何?”,所以今天就详细为大家介绍一下,什么是纳米微气泡技术,它是如何净化废气的。
纳米微气泡设备主要是使用水做介质,不用任何化学品和活性炭,不产生二次污染物,以运行成本并且安全节能的达到VOC治理的效果。
污水处理池废气处理设备
在废水处理池处理废水的过程中产生一定量的废气。废气中含有多种**及无机气体,其中包括氨,硫化氢,甲硫醇,甲烷等等。
这些污染物中以**物为主,主要以碳氢元素为主,主要为气态污染物。
污水处理过程中产生的废气通过集气罩收集在风机产生的负压作用下,经过废气过滤器被吸入废气净化塔,进行吸收净化后。进入空气净化塔,再进入光氧催化废气净化器,将大分子降解为无污染的小分子气体,利用臭氧进行强氧化。再经过起流程带动作用的风机,彻底吸收净化后,达标气体排入大气。
光氧废气净化器的原理如下:
1)光氧废气净化器利用特制的高能UV紫外线光束照射恶臭气体;恶臭气体如:氨、三、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、、二的分子链结构的裂解、断链、氧化、分解,使**或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,裂解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。
2)利用高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对**物具有较强的氧化作用,对恶臭气体及其它性异味气体有还不错的清除效果。
3)恶臭气体经过排风设备输入到光氧废气净化器后,净化设备运用高能UV紫外线光束、高浓臭氧强氧化对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排入大气。
4)利用高能UV光束裂解恶臭气体中的分子键,破坏的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭的目的。
5)光氧催化废气净化器运行过程安全,不会产生燃烧,爆炸等安全隐患。
后,气体经过起带动作用的风机,彻底净化后,达标气体排入大气。
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