淮安废气净化设备PP活性炭塔使用寿命长

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淮安废气净化设备
构成部分

活性炭吸附箱:活性炭吸附是利用活性炭的多孔性。 是根据吸附力原理开发的。 由于固体表面存在未平衡饱和的分子力和化学键合力,因此该固体表面与气体接触时吸引气体分子并浓集而保持在固体表面的现象是吸附现象,本工艺中采用的活性炭吸附法利用固体表面的该性质,与大表面的多孔活性炭 废气中的污染物吸附在活性炭固体表面,与气体混合物分离,达到净化的目的和国家的环境标准。


依据以上计算,设计中选用LDM-50防爆型高压脉冲袋式除尘器,其处置烟气量爲3000m3/h,过滤面积爲50m2。工艺流程阐明及次要技术措施熔炼炉烟气经过不锈钢风管进入布袋除尘器,再经过引风机地面排放,除尘器料斗搜集的粉尘进入料桶,放入料库储存,可作爲原料再次运用。在每台熔炼炉的吸风罩装置一个电动阀,其信号与变频器的相连,使得变频器可依据电动阀的开启数量自动调理风机风量,且操作零碎与熔炼炉操作零碎合用一个控制柜,操作起来非常方便。在稀土贮氢合金粉烟气除尘零碎中,关键是要处理稀土贮氢合金粉粉尘在空气中易燃易爆的成绩,对此零碎设计采取了以下技术措施加以防备:

①用不锈钢管作爲通风管道,不会惹起熄灭。

②采用防爆型高压脉冲袋式除尘器,在除尘器中箱体设有防爆门,发作时可迅速开启卸压,设备平安。

③选用防静电尼龙针刺毡作爲滤料,从而防止静电放电发生的火花惹起的粉尘。

④由于用紧缩N2作爲脉冲喷吹气体,从而防止了粉尘与空气摩擦惹起。
淮安废气净化设备 PP活性炭塔 使用寿命长

4、中效过滤器
袋式中效过滤器以其袋式结构,气流均衡地充满整个袋子。热熔技术可以防止袋子之间过于挤压或出现渗漏,这样降低了阻力并使容尘量达到。起加固作用的“袋子支撑格栅”可以防止过滤器在极差的工作环境下收缩或弯曲变形。.对≥1.0μm颗粒的过滤效率在65%。
废气处理  pp喷淋塔  
  低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。一般气体放电,将会产生等离子,而这种放电现像就是通过某种机制使一个或者多个电子从气体原理或分子中分离出来,形成气体媒质,这种媒质就称为电离气体,如果外电场产生了电离气体,传导电流就形成了,这种现象就被称为气体放电。而这种净化设备的技术,就是工业废气处理的一种原理。

为避免二次污染,保护活性炭,各吸附单元均设有漆雾膜过滤器对漆雾进行预处理。RCO催化燃烧装置中漆雾膜过滤器是由多层阻燃玻璃纤维制成,其密度随着厚度的增加而逐渐增大,然后由一层不同的材料支撑。过滤时,多层纤维拦截并与漆雾颗粒碰撞。扩散和吸收的作用是调节材料中的漆雾颗粒。为避免漆雾颗粒过度吸收,漆雾膜过滤器设有脉冲除尘装置,可定期对漆雾膜过滤器进行喷淋。吹灰以保障其工作的可靠性。在燃烧设备中,在电加热和催化剂的作用下,气体中的有机物分解成co2和h2o,气体被净化。净化后的气体经蓄热器回收一部分热量,一部分返回RCO换热器升温,再与新鲜空气混合至所需循环温度进行活性炭脱附,另一部分直接排入烟囱。本系统采用plc自动控制,对设备运行进行监控。

国内运用的光催化氧化的治污设备,通常采用双波长紫外光管,采用化钛材料作为催化剂,制造其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。实际上现市场的光催化氧化法处理设备采用的紫外光管降解VOCs 受催化材料、粉尘、反应时间、湿度、废气浓度等影响甚大,同时如无可控技术,会生成中间副产物并加大了污染排放。存在环保责任风险。
目前普遍研究认为光催化氧化法能够将VOCs 完全降解生成无害无害的CO2 和H2O等,但是在实际工程实践中VOCs 的光催化氧化反应会生成酮、醛等中间产物,对环境造成二次污染。



四、工艺流程及原理:
吸附过程:由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性固体物质相接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,达到净化目的。

本吸附装置是利用活性炭具有很多微孔及很大的比表面积,依靠分子引力和毛细管作用的特点,使有机气体蒸汽和挥发性物质吸附其表面,又根据不同物质的沸点,在蒸汽、热风或真空等状态下,使吸附物质析出。本装置采用蒸汽为解吸介质,解析出的有机溶剂蒸汽与水蒸汽一起,通过冷凝器凝结,进入分离器分离,利用重度回收有机溶剂。
  为了防止蓄热焚烧炉rto安全事故的发生、降低事故损失,环保设计单位在进行RTO设计时把安全问题放在位来考虑,目前比较常见的措施归纳为以下几点:
  (1) 设计人员要了解客户的工艺,明确工艺过程中有机废气的排放特点及可能存在的突发因素。
  (2) 严格控制蓄热焚烧炉rto进口有机物的浓度,使其控制在一个安全的水平,这是预防的一个根本的措施。RTO本身就是一个点火源,如果进口浓度已经超过下 限,即使前面用了防爆风机、管道采用了防静电都无济于事。由于有机物的下限随着气体温度的提高会大幅降低,同时由于化工企业有机废气的突发性排放,入 口浓度远低于下限。主要措施有①废气入口及必要的废气支路入口处安装浓度监测仪;②对于高浓度废气,RTO入口加稀释风阀;③废气入口加缓冲罐, 缓冲罐的体积要设计得当;④浓度监测仪、稀释风阀、RTO风机等仪器设备之间的连锁控制,对突发问题时间做出正确的动作。
  (3) 为了降低安全事故造成的损失,一般有如下措施:
  ①在蓄热焚烧炉rto入口加阻火器,防止回火;
  ②在燃烧室、缓冲罐、管道拐弯处加泄爆片;
  ③在设备附近设置一些消防设施。

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