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废气处理具体废气排放标准
在烟囱(排气筒)周围半径200m的距离内有居住的建筑物时,其高度一般应高出z高建筑物3m以上。生产用、采暖用、生活用锅炉,运行时间在三年以内的,应在额定出力的情况下测试;运行时间在三年以上的,应在额定出力85%以上的情况下测试。其过量空气系数应换算为:a=1.8。按本标准烟囱(排气筒)高度所规定的排放量(浓度、黑度),均系z大容许排放量(浓度、黑度)。废气处理设备净化---:对各种浓度的酸性或碱性、有机废气净化效率均可达85%~98%。如烟囱(排气筒)实际高度与本标准规定的高度不对应时,其排放量(浓度)按烟囱(排气筒)实际高度计算。。
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说说工业废气处理方案
循环间歇曝气
我国经济发展水平各地相差较大,经济发展滞后的城市还不能拿出很多资金用于污水治理,因此,怎样利用有限的资金,降低环境污染,是很多城市政面临的问题。在污水处理方面,直到不久前,一些城市还采用一级或一级强化处理工艺技术,出水达不到二级排放标准对除去有机污染物的要求。四、占地面积及空间的大小根据工程现场状况,合理布置废气处理工艺流程和设计设备类型。循环间歇曝气工艺充分发挥高负荷氧化沟处理的优点,又充分利用序批式活性污泥污水处理工艺出水好的特点,---了系统出水达到污水排放一级标准在除去有机污染物方面的要求。在投资和运行费用上比通常以除去有机污染物为主的二级生物污水处理系统降低30%左右,是适合我国现阶段污水处理要求的工艺技术。
旋转接触氧化污水处理工艺技术是在生物转盘技术基础上,结合生物接触氧化技术优势发展起来的新一代好氧生物膜处理技术。旋转接触氧化污水处理工艺技术和成套设备提供了一种简单和---的污水处理方法。整个污水处理系统中的转轴是唯y的转动部分,一旦机器出了故障,一般机械人员都可以进行维修。系统生物量会根据有机负荷的变化而自动补偿。附在转盘上的微生物是有生命的,当污水中的有机物增---,微生物随之增加,相反,当污水中的有机物减少时,微生物随之减少。化学反应法利用臭气中的某些物质和药液产生中和反应的特性,去除气体中污染成分。所以这污水处理系统的工作效果不容易受到流量和负荷的突然变化和停电的影响。运行费用低,只有其他曝气污水处理系统耗电的八分之一到三分之一。占地面积仅相当常规活性污泥法一半。由于生物系统中生长的微生物种类多,能够g效处理各种难降解工业污水。
?工业废气处理方法比较
工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。
颗粒污染物工业废气处理技术
针对颗粒污染物粒径大小,工业废气处理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,常用的就是袋式除尘器过滤、旋风式除尘器干法、泡沫除尘器湿法等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。
静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。废气净化处理设备运行交付后,使用单位应派专人保管使用,定期检查。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。
静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为---。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。
氮、硫氧化物治理技术
---中由于有了大量的氮氧化物、硫氧化物,才发生---污染,由于产生了一件又一件的污染事件。科学家针对这类氧化物的性质,提出了解决污染的技术有吸收 法、吸附法、冷凝法、催化转化法、燃烧法、生物净化法、膜分离法和稀释法。现在常用的是吸收法,废气经过吸收塔,与塔顶下的吸收液发生交流,使吸收液中的成分与废气中的有害成分发生化学反应,减少了废气中的有害成分。本文综述了近年来该类催化剂的研究进展,主要探讨了制备方法、载体种类和形貌、添加助剂及反应条件参数等因素对负载型铂催化剂上甲醛催化氧化性能的影响。后,当废气从塔顶出来时,已成为洁净的气体了。这种治污方法简单,投资少,操作也方便。
治理污染还有一种常用的高烟囱稀释法。50年代-60年代,欧洲工业发展迅速,一时找不到适用的治理技术,又不能污染城市,就产生了---几百米的烟囱,利用高空气流扩散快的特点,使气体污染物得到稀释。设备使用---:本设备由不锈钢材,铜材、钼材、环氧树脂等材料组成,抗y化,采用防腐蚀材料,电极与废气不直接接触,---上解决了设备腐蚀问题。这种方法至今仍广泛使用,如德国的鲁尔工业区利用欧洲多南风的特点,通过高度200米-300米的烟囱, 可以把废气扩散到2000千米以外。美国、日本一些大型企业也常采用这种办法来逃避对环境保护的责任。
随着科学技术的发展,对---污染工业废气处理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,常用的就是袋式除尘器过滤、旋风式除尘器干法、泡沫除尘器湿法等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。
废气处理设备的工作原理
酸碱性气体净化塔属两相逆向流填料吸收塔。废气体从废气处理塔体下方 进气口沿切向进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到第y级填料吸收段。
在填料的表面上,气相中酸性(或碱 性)物质与液相中碱性(或酸性)物质发生化学反应,反应生成物质(多为可溶性酸(碱)类)随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性(或碱性)气体继续上 升进入第y级喷淋段。
在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出,形成---细小雾滴,与气体充分混合接触,继续发生化学反应,然后酸 性(碱性)气体上升到二级填料段、喷淋段进行与第y级类似的吸收过程。第二级与第y级喷嘴密度不同,喷液压力不同,吸收酸性(碱性)气体浓度范围也有所不 同。喷嘴喷淋范围集中于塔填料一侧,同时部分喷淋水沿塔壁---,实际上部分填料没有发挥吸收能力,降低了塔的吸收效率。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是传热与传质的过程。
通过控制空塔流速与滞留时间---这一过程的充分与稳定。废气处理塔体的上部是除雾段,气体中所夹的吸收液雾滴在这里被清除下来,经过处理后的洁净空气从废气净化塔上端排气管排入---。
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