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塑膠廢氣處理裝置![]()
塑膠廢氣概述▩•↟: 塑膠行業是VOCs排放的主要來源之一,選擇合適的VOCs治理技術是塑膠行業面臨的重要問題↟◕·。基於調研資料和工程案例,分析了塑膠行業VOCs治理技術應用變化,藍陽環保研究了不同治理技術的經濟性,以期為塑膠行業VOCs治理技術的選擇和評估提供技術*持↟◕·。 塑膠生產包括上游工藝▩•▩✘•、成型工藝和後處理工藝◕✘·▩₪,在破碎▩•▩✘•、配料▩•▩✘•、乾燥▩•▩✘•、塑化擠出(包括注塑▩•▩✘•、擠塑▩•▩✘•、吸塑▩•▩✘•、吹塑▩•▩✘•、滾塑▩•▩✘•、發泡等)▩•▩✘•、噴塗▩•▩✘•、烘乾▩•▩✘•、印刷等生產環節中◕✘·▩₪,由於工藝溫度高◕✘·▩₪,易產生VOCs氣體↟◕·。特別是在後處理工藝中◕✘·▩₪,採用溶劑增亮▩•▩✘•、塗料塗飾▩•▩✘•、絲網及曲面印刷▩•▩✘•、手繪補漆▩•▩✘•、黏膠組裝等方式對塑膠產品進行表面裝飾▩•▩✘•、美化▩•▩✘•、抗老化及耐腐蝕的處理中◕✘·▩₪,存在較大的VOCs排放↟◕·。因此◕✘·▩₪,必須配置廢氣收集和淨化治理裝置↟◕·。 塑膠廢氣處理方法▩•↟: 目前◕✘·▩₪,VOCs治理技術有回收技術和銷燬技術↟◕·。回收技術主要包括吸收法▩•▩✘•、吸附法▩•▩✘•、冷凝法及膜分離↟◕·。銷燬技術主要包括直接焚燒▩•▩✘•、蓄熱式直接催化焚燒▩•▩✘•、催化燃燒▩•▩✘•、蓄熱式催化燃燒▩•▩✘•、生物法▩•▩✘•、光催化氧化▩•▩✘•、等離子體破壞等↟◕·。由於VOCs成分複雜◕✘·▩₪,濃度▩•▩✘•、流量▩•▩✘•、成本等因素不同◕✘·▩₪,每種VOCs治理技術都有其自身的優勢和使用限制◕✘·▩₪,如何選擇合適的技術是VOCs治理工作必須面對的問題↟◕·。 本研究在大量資料調查統計和工程案例現場調研的基礎上◕✘·▩₪,對塑膠行業VOCs治理技術的應用情況變化和經濟成本進行了分析◕✘·▩₪,列舉了某塑膠企業的工程例項◕✘·▩₪,塑膠行業VOCs治理在技術選擇上提供參考↟◕·。 塑膠廢氣處理裝置 塑膠行業VOCs治理◕✘·▩₪,大多采用撤銷VOCs產生工序▩•▩✘•、更換低VOCs原輔料的措施◕✘·▩₪,治理技術從單一的活性炭吸附技術向新興技術▩•▩✘•、高治理效率技術和組合技術轉變↟◕·。 由於UV光解法和等離子體法具有成本優勢◕✘·▩₪, 應用案例不斷增加◕✘·▩₪, 東莞地區UV光解+活性炭吸附是塑膠行業受關注的VOCs治理技術◕✘·▩₪,但在後期執行監管方面◕✘·▩₪,必須注意排放的穩定達標↟◕·。建議企業關注吸附劑的飽和週期並及時落實更換◕✘·▩₪,加強運行臺賬記錄和管理◕✘·▩₪,確保設施穩定執行↟◕·。 在選擇適宜治理工藝的前提下◕✘·▩₪,後期規範合理的執行管理非常重要↟◕·。建議每年定期對總排口及廠界開展監測◕✘·▩₪,監測指標須包含臭氣濃度和非甲烷總烴▩•▩✘•、廢氣處理設施監測進出口引數◕✘·▩₪,並核算VOCs的去除率↟◕·。 塑膠廢氣處理裝置 效能特點 一▩•▩✘•、高效除惡臭▩•↟:能高效去除揮發性有機物(VOC)▩•▩✘•、無機物▩•▩✘•、硫化氫▩•▩✘•、氨氣▩•▩✘•、硫醇類等主要汙染物◕✘·▩₪,以及各種惡臭味◕✘·▩₪,脫臭效率高可達99%以上◕✘·▩₪,脫臭效果大大超過國家1993年頒佈的惡臭汙染物排放標準↟◕·。 二▩•▩✘•、無需新增任何物質▩•↟:只需要設定相應的排風管道和排風動力◕✘·▩₪,使惡臭氣體透過本裝置進行脫臭分解淨化◕✘·▩₪,無需新增任何物質參與化學反應↟◕·。 三▩•▩✘•、適應性強▩•↟:可適應高濃度◕✘·▩₪,大氣量◕✘·▩₪,不同惡臭氣體物質的脫臭淨化處理◕✘·▩₪,可每天24小時連續工作◕✘·▩₪,執行穩定可靠↟◕·。 四▩•▩✘•、執行成本低▩•↟:本裝置無任何機械動作◕✘·▩₪,無噪音◕✘·▩₪,無需專人管理和日常維護◕✘·▩₪,只需作定期檢查◕✘·▩₪,本裝置能耗低◕✘·▩₪,(每處理1000立方米/小時◕✘·▩₪,僅耗電約0.2度電能)◕✘·▩₪,裝置風阻極低<50pa,可節約大量排風動力能耗↟◕·。 五▩•▩✘•、無需預處理▩•↟:惡臭氣體無需進行特殊的預處理◕✘·▩₪,如加溫▩•▩✘•、加溼等,裝置工作環境溫度在攝氏-30℃-95℃之間◕✘·▩₪,溼度在30%-98%▩•▩✘•、PH值在2-13之間均可正常工作↟◕·。 六▩•▩✘•、裝置佔地面積小◕✘·▩₪,自重輕▩•↟:適合於佈置緊湊▩•▩✘•、場地狹小等特殊條件◕✘·▩₪,裝置佔地面積<1平方米/處理10000m3/h風量↟◕·。 七▩•▩✘•、優質進口材料製造▩•↟:防火▩•▩✘•、防爆▩•▩✘•、防腐蝕效能高◕✘·▩₪,裝置效能安全穩定◕✘·▩₪,採用不鏽鋼材質◕✘·▩₪,裝置使用壽命在十五年以上↟◕·。 八▩•▩✘•、環保高科技產品▩•↟:採用國際上先進技術理念◕✘·▩₪,透過專家及我公司工程技術人員長期反覆的試驗◕✘·▩₪,開發研製出的◕✘·▩₪,具有完全自主智慧財產權的高科技環保淨化產品◕✘·▩₪,可徹底分解惡臭氣體中有毒有害物質◕✘·▩₪,並能達到完美的脫臭效果◕✘·▩₪,經分解後的惡臭氣體◕✘·▩₪,可完全達到無害化排放◕✘·▩₪,絕不產生二次汙染◕✘·▩₪,同時達到高效消毒殺菌的作用↟◕·。 原理▩•↟: 一▩•▩✘•、本產品利用特製的高能高臭氧UV紫外線光束照射惡臭氣體◕✘·▩₪,裂解惡臭氣體如▩•↟:氨▩•▩✘•、硫化氫▩•▩✘•、甲硫氫▩•▩✘•、甲硫醇▩•▩✘•、甲硫醚▩•▩✘•、二甲二硫▩•▩✘•、二硫化碳和苯乙烯◕✘·▩₪,硫化物H2S▩•▩✘•、VOC類◕✘·▩₪,苯▩•▩✘•、甲苯▩•▩✘•、二甲苯的分子鍵◕✘·▩₪,使呈遊離狀態的汙染物分子與臭氧氧化結合成小分子無害或低害的化合物◕✘·▩₪,如CO2▩•▩✘•、H2O等↟◕·。 二▩•▩✘•、利用高能高臭氧UV紫外線光束分解空氣中的氧分子產生遊離氧◕✘·▩₪,即活性氧◕✘·▩₪,因遊離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合◕✘·▩₪,進而產生臭氧↟◕·。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),眾所周知臭氧對有機物具有極強的氧化作用◕✘·▩₪,對惡臭氣體及其它刺激性異味有極強的清除效果↟◕·。 三▩•▩✘•、惡臭氣體利用排風裝置輸入到本淨化裝置後◕✘·▩₪,淨化裝置運用高能UV紫外線光束及臭氧對惡臭氣體進行協同分解氧化反應◕✘·▩₪,使惡臭氣體物質其降解轉化成低分子化合物▩•▩✘•、水和二氧化碳◕✘·▩₪,再透過排風管道排出室外↟◕·。 四▩•▩✘•、利用高能UV光束裂解惡臭氣體中細菌的分子鍵◕✘·▩₪,破壞細菌的核酸(DNA)◕✘·▩₪,再透過臭氧進行氧化反應◕✘·▩₪,徹底達到脫臭及殺滅細菌的目的↟◕·。 使用範圍 UV高效光解淨化裝置適用範圍▩•↟:煉油廠▩•▩✘•、橡膠廠▩•▩✘•、化工廠▩•▩✘•、製藥廠▩•▩✘•、汙水處理廠▩•▩✘•、垃圾轉運站等惡臭氣體的脫臭淨化處理↟◕·。 |