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工業(yè)廢氣治理VOCs工藝原理

來(lái)源:未知 ?? 作者: 本藍(lán)環(huán)保; 發(fā)布日期:2020-06-15 14:21

工業(yè)廢氣治理VOCs工藝原理
 
  隨著工業(yè)化進(jìn)程的加速,VOCs的污染有進(jìn)一步擴(kuò)***的趨勢(shì)。而隨著***近環(huán)保政策的愈加嚴(yán)厲,對(duì)有機(jī)污染廢氣的排放控制就顯得更為重要了。
 
  處理原理及分類(lèi)
 
  目前的揮發(fā)性有機(jī)污染物的治理包括破壞性,非破壞性方法,及這兩種方法的組合。破壞性的方法包括燃燒、生物氧化、熱氧化、光催化氧化,低溫等離子體及其集成的技術(shù),主要是由化學(xué)或生化反應(yīng),用光,熱,微生物和催化劑將VOCs轉(zhuǎn)化成CO2和H2O等無(wú)毒無(wú)機(jī)小分子化合物。非破壞性法,即回收法,主要是碳吸附、吸收、冷凝和膜分離技術(shù),通過(guò)物理方法,控制溫度,壓力或用選擇性滲透膜和選擇性吸附劑等來(lái)富集和分離揮發(fā)性有機(jī)化合物。
 
  傳統(tǒng)的揮發(fā)性廢氣處理常用吸收、吸附法去除,燃燒去除等,廢氣處理公司在***近幾年中,半導(dǎo)體光催化劑的技術(shù)體,低溫等離子得到了迅速發(fā)展。
 
  處理工藝
 
  一、吸附工藝
 
  吸附工藝簡(jiǎn)介
 
  吸附法主要適用于低濃度氣態(tài)污染物的凈化,對(duì)于高濃度的有機(jī)氣體,通常需要***先經(jīng)過(guò)冷凝等工藝將濃度降低后再進(jìn)行吸附凈化。吸附技術(shù)是***為經(jīng)典和常用的氣體凈化技術(shù),也是目前工業(yè)VOCs治理的主流技術(shù)之一。吸附法的關(guān)鍵技術(shù)是吸附劑、吸附設(shè)備和工藝、再生介質(zhì)、后處理工藝等。
 
  活性炭因其具有***比表面積和微孔結(jié)構(gòu)而廣泛應(yīng)用于吸附回收有機(jī)氣體。目前,對(duì)活性炭吸附有機(jī)氣體的研究主要集中在吸附平衡的預(yù)測(cè)、活性炭材料的改性及有機(jī)物的物化性質(zhì)對(duì)活性炭吸附性能的影響。
 
  活性炭吸附工藝原理及流程
 
  活性炭纖維吸附有機(jī)廢氣是當(dāng)今世界上***為先進(jìn)的技術(shù)之一,活性炭纖維比顆粒狀活性炭具有更***的吸附容量和更快的吸附動(dòng)力學(xué)性能,活性炭吸、脫附工藝流程見(jiàn)圖1。
 
  活性炭吸附工藝影響因素
 
  活性炭?jī)艋諝獾奈锢砦剑舅姆N情況:
 
  1.分子直徑***于孔的直徑,由于空間位阻,分子不能入孔,因此不吸附;
 
  2.分子直徑等于孔的直徑,吸附劑的捕捉力很強(qiáng),非常適合低濃度吸附;
 
  3.分子直徑小于孔的直徑,孔內(nèi)發(fā)生毛細(xì)治冷凝,吸附容量***;
 
  4.分子直徑遠(yuǎn)小于孔的直徑,吸附分子很容易解吸,解吸速率高,低濃度下的吸附量較小。
 
  活性炭吸附工藝的***缺點(diǎn)
 
  ***點(diǎn):
 
  (1)適用于低濃度的各種污染物;
 
  (2)活性炭?jī)r(jià)格不高,能源消耗低,應(yīng)用起來(lái)比較經(jīng)濟(jì);
 
  (3)通過(guò)脫附冷凝可回收溶劑有機(jī)物;
 
  (4)應(yīng)用方便,只與同空氣相接觸就可以發(fā)揮作用;
 
  (5)活性炭具有******的耐酸堿和耐熱性,化學(xué)穩(wěn)定性較高。
 
  2.缺點(diǎn):
 
  (1)吸附量小,物理吸附存在吸附飽和問(wèn)題,隨著吸附劑的消耗,吸附能力也變?nèi)酰褂靡欢螘r(shí)間后可能會(huì)出現(xiàn)吸附量小或失去吸附功能;
 
  (2)吸附時(shí),存在吸附的專(zhuān)一性問(wèn)題,對(duì)混合氣體,可能吸附性會(huì)減弱,同時(shí)也存在分子直徑與活性炭孔徑不匹配,造成脫附現(xiàn)象;
 
  (3)活性炭吸附只是將有毒害氣體轉(zhuǎn)移,并沒(méi)有達(dá)到分解有害氣體的功效,可能會(huì)帶來(lái)二次污染。不適高濃度廢氣,不適含水或含粒狀物的廢氣。
 
  二、吸收工藝
 
  吸收工藝簡(jiǎn)介
 
  用溶液、溶劑或清水吸收工業(yè)廢氣中的揮發(fā)性氣體,使其與廢氣分離的方法叫吸收法。溶液、溶劑、清水稱(chēng)為吸收劑。吸收劑不同可以吸收不同的有害氣體。
 
  吸收法使用的吸收設(shè)備叫吸收器、凈化器或洗滌器。吸收法的工藝流程和濕法除塵工藝近似,只是濕法除塵工藝用清水,而吸收法凈化有害氣體要用溶劑或溶液。
 
  吸收工藝原理及流程
 
  以石油和天然氣回收為例,石油和天然氣回收應(yīng)包括煉油廠(chǎng),化工廠(chǎng),石油和天然氣站裝卸、產(chǎn)生的油氣。石油和天然氣出廠(chǎng)到銷(xiāo)售終端是一個(gè)完整的系統(tǒng)。
 
  美***和歐洲***家,通常是在加油站采用一階段和兩階段油氣回收措施,即密閉卸油與加油,儲(chǔ)罐內(nèi)油氣返回油罐車(chē),在加油時(shí)使用真空輔助裝置或油箱內(nèi)壓返回儲(chǔ)罐。在油庫(kù),煉油廠(chǎng)和其他石油制品經(jīng)銷(xiāo)地設(shè)置油氣回收裝置,回收油氣。
 
  吸收法通常用于油氣回收。裝卸油品時(shí)產(chǎn)生的油氣進(jìn)入吸收塔,從出口排出貧油空氣,解吸塔內(nèi)進(jìn)行吸收液的真空解吸,解吸的吸收液再循環(huán)利用,回收塔用汽油將進(jìn)入的解吸氣進(jìn)行回收,尾氣返回吸收塔重復(fù)該過(guò)程。用溶液吸收法回收揮發(fā)性有機(jī)物的吸收液通常是***殊的吸收液,吸收液的選擇將影響回收效果。
 
  吸收工藝***缺點(diǎn)
 
  1.***點(diǎn):
 
  吸收法工藝比較簡(jiǎn)單,設(shè)備投資較低,操作和維修費(fèi)用基本與碳吸附法相當(dāng),由于吸收介質(zhì)是采用煤油和吸收液,因此沒(méi)有二次污染問(wèn)題。
 
  2.缺點(diǎn):
 
  此工藝方法回收效率低,對(duì)于環(huán)保要求較高時(shí),很難達(dá)到允許的油氣排放標(biāo)準(zhǔn);設(shè)備占地空間***;能耗高;吸收劑消耗較***,需不斷補(bǔ)充。
 
  三、冷凝工藝
 
  冷凝工藝簡(jiǎn)介
 
  油品在儲(chǔ)運(yùn)和銷(xiāo)售過(guò)程中部分輕烴組分揮發(fā)進(jìn)入***氣,造成資源浪費(fèi)和環(huán)境危害。同時(shí)有機(jī)溶劑廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)中,每年都有***量的有機(jī)溶劑揮發(fā)到空氣中,危害人類(lèi)健康,造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。采取合適的方法回收這些揮發(fā)性有機(jī)物不但可以降低企業(yè)生產(chǎn)成本,而且具有巨***的環(huán)保效益。
 
  冷凝法是用來(lái)回收VOCs的一種有效方法,其基本原理是利用氣態(tài)污染物在不同的溫度和壓力下具有不同飽和蒸汽壓,通過(guò)降低溫度和增加壓力,使某些有機(jī)物凝結(jié)出來(lái),使VOCs得以?xún)艋突厥铡?/div>
 
  冷凝工藝原理及流程
 
  冷凝式油氣回收設(shè)備采用多級(jí)復(fù)疊或自復(fù)疊制冷技術(shù),系統(tǒng)流程雖然相對(duì)復(fù)雜,但其關(guān)鍵部件壓縮機(jī)和節(jié)流機(jī)構(gòu)已全部實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn),投資和運(yùn)行成本較低。
 
  根據(jù)換熱治工作原理可分為制冷劑回路和氣體回路部分,換熱治連接兩部。在氣體循環(huán)部分,低溫冷媒在換熱器中和熱的有機(jī)溶劑混合氣體進(jìn)行熱交換,有機(jī)溶劑液化后回收,制冷劑流入儲(chǔ)液罐。
 
  制冷劑回路,壓縮機(jī)將制冷劑壓縮成高溫高壓氣態(tài)制冷劑,通過(guò)風(fēng)冷冷凝器液化,通過(guò)干燥過(guò)濾器,在冷媒-制冷劑熱交換器中冷的液態(tài)制冷劑與冷媒進(jìn)行熱交換,低溫冷媒進(jìn)入儲(chǔ)液罐,制冷劑通過(guò)吸入過(guò)濾器
 
  進(jìn)入壓縮機(jī)入口,完成整個(gè)的制冷劑冷媒換熱過(guò)程。
 
  冷凝工藝的影響因素
 
  冷凝分離法回收輕烴要對(duì)原料氣體冷卻降溫。根據(jù)原理可分為節(jié)流膨脹制冷,膨脹機(jī)膨脹制冷。根據(jù)工藝可分為制冷劑制冷(如丙烷制冷),節(jié)流膨脹制冷,膨脹機(jī)膨脹制冷,混合制冷(在膨脹機(jī)膨脹制冷或工藝流體自身節(jié)流膨脹制冷的基礎(chǔ)上外加冷劑制冷)。
 
  分離方法包括精餾系統(tǒng)精餾分離,分離器相平衡分離。這個(gè)過(guò)程一般包括脫水、增壓(低壓力氣體)、精餾和制冷。以上冷凝工藝的各個(gè)部分的選擇都會(huì)影響***終的冷凝效果。
 

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