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宁国市精工环保节能科技有限公司
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做好基础,走持续发展道路——坚决不走温州皮革厂废气治理的道路

     坚持持续发展道路,是我国的一种本态,从小到大,对这个社会产生了深远的影响。有一句话说,有多大力使多大力,没力气也绝不托人后腿。在坚守做一个合格公民的方向上,安徽在对于皮革废气的处理方面,做了较详细的阐述。

    不如让我们一起看看吧!
    UV光氧净化器能高效去除挥发性有机物、无机物、可适应高浓度,大气量,不同有机化学气体物质的净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。喷漆房使用UV光氧净化器的技术要求,废气无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30o-95o之间,该设备运行的过程中没有任何的机械动作,也不会发出噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件。UV光氧净化技术是利用特制的高能UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭废气如:氨、胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子键。
    活性炭过滤器是一个可以同时去除酸碱物质的过滤器,永久去除气态污染物,气态污染物通过被吸附和不可逆转的化学反应被去除。普遍使用与TSIND EC系列空气处理设备中。 活性炭气体过滤器可去除气体:碳氢化合物、二氧化碳、、甲醛、可挥发的硫氧化物、一氧化碳、硫化氢、氨气、苯、有机酸、、有机化合物。 技术总成: 活性炭排风净化机组由初效、G4、F8、活性炭气体过滤器、活性氧化铝过滤器、F8中效、低噪声风机组成。   机组外框架为防腐喷塑钢板,喷涂颜色可根据用户要求喷成白、索尼灰、黑纱纹,机组内为防腐吸音材料,也可根据用户要求配置不锈钢内衬。   高标机组内装有压差指示器,当过滤器阻力达到初阻力的两倍时,指示器声光,表示需更换过滤器。   机组配置标准控制柜,显示风机运行状态和过滤器压差值。 模块化设计: 可以根据不同污染,选装不同滤料的气体过滤器。 安装灵活: 根据实际环境的要求,对进出风口可具体设计。  活性炭过滤器-化学过滤器是空气中的化学气体污染物,以满足微电子、核工业、制药、化工、环保、实验动物、轻工业等行业的需求。随着工业发展和城市扩大,大气中的有害气体浓度增加;技术进步和生活改善,人们对纯净空气的要求提高。对化学过滤器的需求逐渐增加。目前的化学过滤器多为活性炭空气过滤器。活性炭过滤器采用高吸附性的超越活性的炭颗粒为滤材,具有高度发达的微孔结构,吸附容量大,脱附速度快,净化效果好。用于去除臭气和 较高密度气相污染物。活性炭空气过滤器(V型)主要采用W/V形结构,增大通风面积从而增加风量。活性炭过滤器的前端建议加至少F7以上过滤器,用于保护活性炭过滤器,延长其使用寿命。附活性炭空气过滤器技术常识:吸附原理活性炭有选择性地吸附气体,而不是机械地“过滤”杂质。活性炭表面有大量微孔,其中绝大部分孔径小于500?(1?=10-10m)。单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”,比表面积可高达700~2300m2/g.涉及吸附时,空气中的有害气体称“吸附质”,活性炭为“吸附剂”.由于分子间的引力,吸附质粘到微孔内表面。若伴有化学反应,称化学吸附,否则为物理吸活性炭吸附性能吸附容量 ─对某种气体,单位活性炭所能吸附的量称“吸附容量”.不同材料,或吸附不同气体,吸附容量不同。滞留时间 ─气流穿过活性炭层的时间称“滞留时间”.滞留时间越长,吸附越充分。为保持足够的滞留时间,炭层要足够厚,过滤风速不能太高。使用寿命 ─新的活性炭吸附效率高,使用中效率不断衰减,当过滤器下游有害物浓度接近允许范围时,过滤器报废。报废前的使用时间为使用寿命,也称“穿透时间”.选择性 ─一般说来,分子量大或沸点高的气体易吸附;挥发性有机气体比无机小分子气体易吸附;化学吸附比物理吸附选择性强。活性炭经化学浸渍后,增加对特定气体的吸附能力。
    吸收设备 吸收法采用低挥发或不挥发性溶剂对 VOCs进行吸收,再利用VOCs和吸收剂物理性质的差异进行分离。 含VOCs的气体自吸收塔底部进入塔内,在上升过程中与来自塔顶的吸收剂逆流接触,净化后的气体由塔顶排出。吸收了 VOCs的吸收剂通过热交换器后,进入汽提塔顶部,在温度高于吸收温度或压力低于吸收压力的条件下解吸。解吸后的吸收剂经过溶剂 冷凝器冷凝后回到吸收塔。解吸出的VOCs气体经过冷凝器、气液分离器后以较纯的VOCs气体离开汽提塔,被回收利用。该工艺适合于VOCs浓度较高、温度较低的气体净化,其他情况下需要作相应的工艺调整。 吸附设备 在用多孔性固体物质处理流体混合物时,流体中的某一组分或某些组分可被吸表面并浓集其上,此现象称为吸附。吸附处理废气时,吸附的对象是气态污染物,气固吸附。被吸附的气体组分称为吸附质,多孔固体物质称为吸附剂。 固体表面吸附了吸附质后,一部被吸附的吸附质可从 吸附剂表面脱离,此现附。而当吸附进行一段时间后,由于表面吸附质的浓集,使其吸附能力明显下降而吸附净化的要求,此时需要采用一定的措施使 吸附剂上已吸附的吸附质脱附,以协的吸附能力,这个过程称为吸附剂的再生。因此在实际吸附工程中,正是利用吸附一再生一再吸附的循环过程,达到除去废气中污染物质并回收废气中有用组分。 有机废气的燃烧及催化净化设备 燃烧法用于处理高浓度Voc与有恶臭的化合物很有效,其原理是用过量的空气使这些杂质燃烧,大多数生成二氧化碳和水蒸气,可以排放到大气中。但当处理含 氯和含 硫的有机化合物时,燃烧生成产物中HCl或SO2,需要对燃烧后气体进一步处理。 工业有机废气的低温等离子体的治理设备 等离子体就是处于电离状态的气体,其英文名称是plasma,它是由美国科学 muir,于1927年在研究低气压下***蒸气中放电现象时命名的。等离子体由大量的子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成,但电子和正离子的电荷数必须体表现出电中性,这就是“等离子体”的含义。等离子体具有导电和受电磁影响的许多方面与固体、液体和气体不同,因此又有人把它称为物质的第四种状态。根据状态、温度和离子密度,等离子体通常可以分为高温等离子体和低温等离子体(包子体和冷等离子体)。其中高温等离子体的 电离度接近1,各种粒子温度几乎相同系处于热力学平衡状态,它主要应用在受控热核反应研究方面。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K.一般气体放电子体属于低温等离子体。 截至2013年,对 低温等离子体的作用机理研究认为是粒子非弹性碰撞的结果。低温等离富含电子、离子、自由基和激发态分子,其中高能电子与气体分子(原子)发生撞,将能量转换成基态分子(原子)的内能,发生激发、 离解和电离等一系列过秸处于活化状态。一方面打开了气体分子键,生成一些单分子和固体微粒;另一力生。 OH、 H2O2.等自由基和氧化性极强的 O3,在这一过程中高能电子起决定性作用,离子的热运动只有副作用。常压下,气体放电产生的高度非平衡等离子体中电子温层氏度)远高于气体温度(室温100℃左右)。在非平衡等离子体中可能发生各种类型的化学反应,主要决定于电子的平均能量、电子密度、气体温度、有害气体分子浓度和≥气体成分。这为一些需要很大活化能的反应如大气中难降解污染物的去除提供了另外也可以对低浓度、高流速、大风量的含挥发性有机污染物和含硫类污染物等进行处理。 常见的产生等离子体的方法是气体放电,所谓气体放电是指通过某种机制使一电子从气体原子或分子中电离出来,形成的气体媒质称为电离气体,如果电离气由外电场产生并形成传导电流,这种现象称为气体放电。根据放电产生的机理、气体的压j源性质以及电极的几何形状、气体放电等离子体主要分为以下几种形式:①辉光放电;③ 介质阻挡放电;④射频放电;⑤ 微波放电。无论哪一种形式产生的等离子体,都需要高压放电。容易打火产生危险。由于对诸如气态污染物的治理,一般要求在常压下进行。 5、光催化和生物净化设备 光催化是常温深度反应技术。 光催化氧化可在室温下将水、空气和土壤中有机污染物完全氧化成无毒无害的产物,而传统的高温焚烧技术则需要在极高的温度下才可将污染物摧毁,即使用常规的催化、氧化方法亦需要几的高温。 从理论上讲,只要 半导体吸收的光能不小于其带隙能,就足以激发产生电子和空穴,该半导体就有可能用作光催化剂。常见的单一化合物光催化剂多为金属氧化物或硫化物,如 Ti0.、Zn0、ZnS、CdS及PbS等。这些催化剂各自对特定反应有突出优点,具体研究中可根据需要选用,如CdS半导体带隙能较小,跟太阳光谱中的近紫外光段有较好的匹配性能,可以很好地利用自然光能,但它容易发生光腐蚀,使用寿命有限。相对而言,Ti02的综合性能较好,是最广泛使用和研究的单一化合物 光催化剂。 2 处理原理 编辑 稀释扩散法 原理:将有臭味地气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味。适用范围:适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体。优点:费用低、设备简单。缺点:易受气象条件限制,恶臭物质依然存在。 水吸收法 原理:利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。适用范围:水溶性、有组织排放源的恶臭气体。优点:工艺简单,管理方便,设备运转费用低 产生二次污染,需对洗涤液进行处理。缺点:净化效率低,应与其他技术联合使用,对 硫醇, 脂肪酸等处理效果差。 曝气式活性污泥脱臭法 原理:将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质 适用范围广。适用范围:截至2013年,日本已用于粪便处理场、污水处理厂的臭气处理。优点:活性污泥经过驯化后,对不超过极限负荷量的恶臭成分,去除率可达99.5%以上。缺点:受到曝气强度的限制,该法的应用还有一定局限。 多介质催化氧化工艺 原理:反应塔内装填特制的固态填料,填料内部复配多介质催化剂。当恶臭气体在引风机的作用下穿过填料层,与通过特制喷嘴呈发散雾状喷出的液相复配氧化剂在固相填料表面充分接触,并在多介质催化剂的催化作用下,恶臭气体中的污染因子被充分分解。适用范围:适用范围广,尤其适用于处理大气量、中高浓度的废气,对疏水性污染物质有很好的去除率。优点:占地小,投资低,运行成本低;管理方便,即开即用。缺点:耐冲击负荷,不易污染物浓度及温度变化影响,需消耗一定量的药剂。 低温等离子体 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着火电压时,气体分子被击穿,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。 低温等离子体空气净化设备能够显着治理的污染有: VOC、恶臭气体、异味气体、油烟、粉尘,也可用于消毒杀菌。低温等离子体技术是一种全新的净化过程,不需要任何 添加剂、不产生废水、废渣,不会导致二次污染。
    等离子净化器又称低温等离子废气净化器,在电催化总的设计概念下,分三个即又混成的激发系统:微波激发区、等离子激发区、极板激发区。每个激发区有它特定的功能,但在原理上有它相似的地方。等离子废气净化器采用了独特的吸附-分解-碳化离心式抽风安装-佳喆环保新颖的工艺技术设计,采用标准模块设计等优点,是一种干法处理有机废气的净化设备。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,就是工业废气处理新的一种原理。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。它改变了使用活性碳材料的工艺技术,无需再生处理原料,无需专人负责,不产生二次污染,更换及维护保养方便。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。

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