廠家專業供應VOCs有機廢氣處理設備 有機廢氣處理裝置
VOCs是空氣中普遍存在且組成復雜的一類有機污染物的統稱,主要包括烷烴、烯烴和芳香烴以及各種含氧烴、鹵代烴、氮烴、硫烴、低沸點多環芳烴等物質,簡稱VOCs(volatileorganiccompounds)。在美國EPA優先控制的187種污染物中有33種屬于揮發性有機物。VOCs對大氣造成的危害主要有3個方面。(1)部分具有毒性和致癌性,危害人體健康;(2)VOCs中的碳氫化合物與氮氧化合物在紫外線的作用下反應生成臭氧,可導致大氣光化學煙霧事件發生,危害人類健康和植物生長;(3)參與大氣中二次氣溶膠的形成,形成的二次氣溶膠多在細顆粒,不易沉降,能較長時問滯留于大氣中,對光線的散射力較強,從而顯著降低大氣能見度。目前我國大部分城市大氣環境已呈現區域性霾污染、臭氧及酸雨等三大復合型污染特點,而VOCs是極重要的助推劑之一。
蓄熱式熱力氧化焚燒爐廣泛應用于油漆行業,涂裝行業,印染行業,乙醇,生物燃料,食品加工行業,油墨行業,印刷行業,包裝行業,化工行業,石油行業,天然氣加工行業,橡膠及輪胎生產行業等。
蓄熱式熱力氧化爐工作原理:
在高溫下將廢氣中的有機物VOCs氧化成對應的二氧化碳和水,從而凈化廢氣,同時回收氧化分解時所釋放的熱量。有機廢氣經過蓄熱室時被加熱到760℃以上,使廢氣中的VOCs在氧化室內氧化分解成CO2和H2O。氧化產生的高溫氣流經特制的陶瓷蓄熱體,使陶瓷體升溫而“蓄熱",此“蓄熱"用于預熱后續進入的有機廢氣,從而節省廢氣升溫的燃料消耗。陶瓷蓄熱體應分成兩個以上的區域室。每個蓄熱式依次經歷蓄熱放熱清掃等程序,周而復始,連續工作。蓄熱式“放熱"后應立即引入已處理合格的潔凈排氣的一部分對該蓄熱室進行清掃,以保證VOCs去除率在95%以上,只有待清掃完成后才能進入“蓄熱"程序,否則殘留的VOCs隨煙氣排放到煙囪從而降低處理效率。
凈化設備
燃燒法用于處理高濃度Voc與有惡臭的化合物很有效,其原理是用過量的空氣使這些雜質燃燒,大多數生成二氧化碳和水蒸氣,可以排放到大氣中。但當處理含氯和含硫的有機化合物時,燃燒生成產物中HCl或SO2,需要對燃燒后氣體進一步處理。
治理設備
等離子體就是處于電離狀態的氣體,其英文名稱是plasma,它是由美國科學 muir,于1927年在研究低氣壓下汞蒸氣中放電現象時命名的。等離子體由大量的子、中性原子、激發態原子、光子和自由基等組成,但電子和正離子的電荷數必須體表現出電中性,這就是“等離子體"的含義。等離子體具有導電和受電磁影響的許多方面與固體、液體和氣體不同,因此又有人把它稱為物質的第四種狀態。根據狀態、溫度和離子密度,等離子體通常可以分為高溫等離子體和低溫等離子體(包子體和冷等離子體)。其中高溫等離子體的電離度接近1,各種粒子溫度幾乎相同系處于熱力學平衡狀態,它主要應用在受控熱核反應研究方面。而低溫等離子體則學非平衡狀態,各種粒子溫度并不相同。其中電子溫度( Te)≥離子溫度(Ti),可達104K以上,而其離子和中性粒子的溫度卻可低到300~500K。一般氣體放電子體屬于低溫等離子體。
截至2013年,對低溫等離子體的作用機理研究認為是粒子非彈性碰撞的結果。低溫等離富含電子、離子、自由基和激發態分子,其中高能電子與氣體分子(原子)發生撞,將能量轉換成基態分子(原子)的內能,發生激發、離解和電離等一系列過秸處于活化狀態。一方面打開了氣體分子鍵,生成一些單分子和固體微粒;另一力生.OH、H2O2.等自由基和氧化性的O3,在這一過程中高能電子起決定性作用,離子的熱運動只有副作用。常壓下,氣體放電產生的高度非平衡等離子體中電子溫層氏度)遠高于氣體溫度(室溫100℃左右)。在非平衡等離子體中可能發生各種類型的化學反應,主要決定于電子的平均能量、電子密度、氣體溫度、有害氣體分子濃度和≥氣體成分。這為一些需要很大活化能的反應如大氣中難降解污染物的去除提供了另外也可以對低濃度、高流速、大風量的含揮發性有機污染物和含硫類污染物等進行處理。
常見的產生等離子體的方法是氣體放電,所謂氣體放電是指通過某種機制使一電子從氣體原子或分子中電離出來,形成的氣體媒質稱為電離氣體,如果電離氣由外電場產生并形成傳導電流,這種現象稱為氣體放電。根據放電產生的機理、氣體的壓j源性質以及電極的幾何形狀、氣體放電等離子體主要分為以下幾種形式:①輝光放電;③介質阻擋放電;④射頻放電;⑤微波放電。無論哪一種形式產生的等離子體,都需要高壓放電。容易打火產生危險。由于對諸如氣態污染物的治理,一般要求在常壓下進行。





















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