重庆杰森玻璃钢制品有限公司针对不同化工、半导体电子、印刷、光伏、多晶硅、太阳能电池、半导体、电子、、化工、生物、机械、有色冶炼、环保等企业,承揽各种废气治理的技术方案、设备设计、制造、安装及售后服务业务,各项技术指标均达到国内水平,给我国的绿水青山增添了一份深幽色彩。
废气净化塔的点: 1、废气净化塔适用范围广:化工、轻工、印染、、钢铁、机械、电子、仪表、电镀等工业生产过程中的**废气、硫酸、硝酸、盐酸、等尾气及硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)、碳氧化化物(CO、CO2)、等酸性气体,采用工业废气净化设备,都可得到满意的效果。 2、废气净化效率:酸(碱)雾废气净化塔采用二级逆向喷淋,填料比表面积大,由确定的气比了性能稳定,对各种浓度的酸性(或碱性)废气净化效率均可达85~95。 3、废气处理设备阻力:在足够气液接触面积基础上,工业废气净化塔选用空气动力 性填料品种及结构形式,使设备阻力在额定风量下不**过40毫米水柱,是内各种填料吸收塔中阻力的一种。这对于配用压通风机为有利。 4、废气处理设备占地面积小:工业废气净化处理塔采用PP、FRP等材质,将塔体、吸收液槽、循泵、吸收液管道系统组合成一套完整的工业废气处理设备,结构紧凑,便于现场安装及操作管理,占地面积小,无论对新建工程还是技改项目都可适应。 废气净化塔试用的填料:聚丙烯鲍尔、不锈钢鲍尔、多面空心球、阶梯、花填料等
废气净化塔工作原理: 废气净化塔:属两相逆向流填料吸收塔。废气体从废气处理塔体下方进气口沿切向进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气空间,然后均匀地通过均流上升到级填料吸收。在填料的表面上,气相中酸性(或碱性)物质与液相中碱性(或酸性)物质发生化学反应,反应生成物质(多为可溶性酸(碱)类)随吸收液流入下部贮液槽。未吸收的酸性(或碱性)气体继续上升进入级喷淋。在喷淋中吸收液从均布的喷嘴速喷出,形成无数细小雾滴,与气体充分混合接触,继续发生化学反应,然后酸性(碱性)气体上升到二级填料、喷淋进行与级类似的吸收过程。二级与级喷嘴密度不同,喷液压力不同,吸收酸性(碱性)气体浓度范围也有所不同。在喷淋及填料两相接触的过程也是传热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞留时间这一过程的充分与稳定。废气处理塔体的上部是除雾,气体中所夹的吸收液雾滴在这里被清除下来,经过处理后的洁净空气从废气净化塔上端排气管排入。
尾气工程处理:光催化氧化 1、处污原理 光催化废气处理设备的技术是利用特种紫外线波段,在催化剂的作用下,将氧气催化生成臭氧和羟基自由基及负氧离子,再将VOCs分子氧化还原的一种处理方式。 2、实际应用情况 大部份应用于VOCs处理的UV光催化处理设备是引用过去除臭杀菌的技术原理,通常采用双波长紫外光管,将能量主要用于转换臭氧,用普通二氧化钛材料作为催化剂,虽除污效率号称达到80%以上。实际现在使用的UV光催化处理VOCs设备的效率均较低,在无计算技术的控制下,会大量生成臭氧和中间副产物。 3、主要问题 在UV光催化氧化技术应用中,包括UV管的波长、光催化材料、反应时间、相对湿度、灰尘颗粒物等都是处理VOCs成败的瓶颈要素。目前普遍认为光催化氧化法能够将VOCs完全降解生成无毒无害的CO2和H2O等,但是在使用中由于反应时间太短,挥发性**物在光催化氧化反应会生成酮、醛等更恶毒的中间产物和大量的臭氧。 近年来工业城镇造成臭氧**标的其中因素就是滥用等离子体和产臭氧的UV光催化氧化设备。由于这两类设备都是试图通过将空气中的氧转变成臭氧后通过化学反应消解工业废气的技术,但因反应条件的制约,使产生的臭氧转换成自由基和负氧离子的效率低,同时因反应时间过短,导致设备产生的大部分臭氧未能实现对VOCs处理而直接排放。
尾气工程处理:低温等离子体技术 1、处污原理 低温等离子废气处理设备里的介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含高化学活性的粒子,如电子、离子、臭氧和激发态分子等。理论上**废气与这些具有较高能量的活性基团发生反应,部分会被裂解,终转化为二氧化碳和水等物质,从而达到净化废气的目的。 2、实际应用情况 国内生产的运用低温等离子体技术的治污设备,制造的环保公司对设备的除污参数,基本上都会提到这类设备的除污效率达到80%以上。大量可用于VOCs处理的低能量等离子体设备仅可用于治理油烟污染,在实际处理工业VOCs过程中,这种低温等离子体技术设备对**废气的降解基本无效和会生成污染副产物,其降解效率较低,而VOCs的易燃性令其安全性备受关注。 3、主要问题 现大量使用的小功率低温等离子体是过去餐厨行业用于油烟处理的,其不适合VOCs处理,且生成副产物和大量的臭氧,会拉弧引燃VOCs等问题。 因为等离子体技术在短时间内对包括芳香类化合物的**废气处理效率是很低的,主要是生成中间产物。如采用大功率等离子体在稳定的**废气中,也要在一定的时间内才有处理效果。而对于工产源源不断高速排出的VOCs废气,其处理效率很低并会次生很多中间副产物,导致VOCs成分更复杂(这些副产物的危害性可能更大)、同时设备运行时会产生大量无用臭氧。且**废气绝大部分是易燃、易爆的化合物。等离子体运行时的拉弧易引爆VOCs,天津爆炸事件已令社会对其的安全性质疑,故该技术在各地被禁用已日逐增加。
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