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涂料厂废气处理设备

涂料厂废气处理设备

简要描述:
涂料厂废气处理设备涂料生产和使用过程中,挥发出溶剂废气,其浓度有时高达几千毫克/立方米,溶剂废气包括:芳烃、酯类、醚类等挥发性气体。尤其是苯类溶剂废气对环境的危害较大。

更新时间:2019-11-20

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厂商性质:生产厂家

生产地址:

 涂料厂废气处理设备危害:

     涂料厂所用的原料,有些具有一定的毒性,如各种溶剂、含铅和含铬的颜料等,可能引起中毒或职业病。有的原料如溶剂、硝hua棉、油脂等属于易燃易爆的危险品。因 此,涂料厂要有良好的通风装置、完善的安全防爆措施和消防设备、保护工作人员健康的必要劳动保护和卫生设施。对于涂料厂废气的治理,要选用质量技术过硬的废气净化技术,才能达到满意的效果。

  由于涂料废气所处的环境复杂、气量范围大、处理要求高,传统的工业废气处理的方式有:喷淋吸附、生物化、静电吸附、等离子、过滤等,但是,喷淋吸附、生物法投资较大,使用调试较复杂。涂料废气处理场合一般要求防爆,所以,静电吸附、等离子很难被采用。过滤由于需经常更换过滤材料,在高浓度废气或大气量的处理场合也不经济。

 涂料厂废气处理设备治理方法

冷凝法
冷凝法是用来回收VOCs中有价值的有机物,资源化再利用的处理方法。利用有机物质在不同温度和压力下的饱和蒸汽压不同,通过降温、加压的方法,使某些物质过饱和而冷凝得以回收。冷凝法具有回收物质存度高、所需设备和操作条件简单等优点,但由于需要较高的压力或较低的温度,运行费用过高。冷凝法适用于高浓度有机废气的治理。
 吸收法
吸收法是利用吸收液与有机废气的相似相溶性原理而达到处理有机废气的目的。适用于中高浓度废气的治理,但选择一种廉价且挥发性低的吸收液比较困难,且存在废液处理的问题,净化效果不理想。
 蓄热氧化法
蓄热氧化法是利用高效陶瓷蓄热体来储存有机废气分解时产生的热量,并用陶瓷蓄热体储存的热能来加热未被处理的有机废气,从而达到很高的热效率。通过废气气流的程序切换,实现蓄热材料的蓄热和放热。热回收效率一般在95%以上,氧化温度一般在800℃~980℃之间,净化率98%以上。适合于中高浓度及复杂VOCs治理。对于低浓度、大风量的有机废气治理,存在设备投资大、运行成本高的缺点。
 催化氧化法
将废气加热到200℃~300℃,在催化剂的作用下氧化分解为二氧化碳和水,达到净化的目的。具有起燃温度低、净化率高、无二次污染、工艺简单、维护方便、安全性好等优点。本技术适用于中高浓度有机废气的治理,工艺成熟。对于低浓度、大风量的有机废气治理,存在设备投资大、运行成本高的缺点。
 吸附法
利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂,依靠物理性吸附(可逆反应)或化学吸附(不可逆反应)作用,将vOCs气体分子从废气中分离,净化率可达95%,设备简单、投资少。但存在吸附剂吸附饱和后无法再生,吸附剂更换费用高,且存在二次污染的问题。
 吸附.回收法
利用活性炭纤维或颗粒炭等吸附剂吸附有机废气,接近饱和后用水蒸气或惰性气体进行脱附再生,再生下的高浓度气体经冷凝、分离回收液体。该技术适用于中、高浓度,有回收价值的有机废气治理。
吸附.催化燃烧法
应用新型活性炭吸附浓缩低浓度有机废气,吸附接近饱和后引入热空气对活性炭进行再生,脱附下的高浓度有机废气进入催化燃烧床进行无焰氧化分解,热气体在系统中循环使用或增设二次换热器进行热能回收。吸附床一般设置两台以上,其中一台脱附或备用,其他吸附,确保系统连续稳定运行。该技术由于先采用活性炭浓缩,减少了要氧化的废气量,使后续的催化燃烧设备规模变小,降低了设备投资,尽管被处理的有机物浓度低,但经浓缩后废气浓度可以达到自燃状态以上,所以在燃烧阶段,催化燃烧装置所需外加热源的功率较小或者不用,同时活性炭再生热源来自于燃烧后的废气,因此运行费用较低。本技术综合了吸附法和催化氧化的有点,克服两者单独使用的缺点,解决治理低浓度、大风量有机废气治理的难题,是目前治理大风量、低浓度有机废气成熟、实用的技术。
 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车和启动时的控制。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。
 低温等离子技术
通过陡峭、脉冲窄的高压脉电晕,在常温下产生大量的高能电子或高能电子激发产生的O、OH、N等活性粒子,同时,还可以产生臭氧,各种活性粒子和臭氧与VOCs发生化学反应,破坏VOCs中的C—C、C—H或C=C等化学键,由于O、OH基及臭氧具有强氧化能力,结果使分解产生CO:和H20。该技术不采用吸附剂,无需再生处理,无需专人负责,无二次污染,更换及维护保养方便。但等离子体是一门包含放电物理学、放电化学、化学反应工程学及真空技术等基础学科之上的交叉学科,目前能够成熟的掌握该技术的单位非常的少,虽有工程应用案例,但净化率相差较大。 

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