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有机废气热量回收系统
在有机废气热力燃烧净化过程中会产生大量热量,即排出净化气所携带的热量, 这些热量来自消耗的辅助燃料和废气中所含的可燃物质的燃烧。因此,如何充分利用这部分热量为生产过程所用如果生产过程需要供热,借以减少---耗;以及如何把这部分热量用于热力燃烧过程本身,例如通过冷却净化气而使入口废气或燃烧用空气得到预热,来减少辅助燃料的消耗,甚至免去辅助燃料,借以节省操作费用和额外的co2排放等,这些已成为 评价热力燃烧装置经济性的重要指标。当然,在大多数情况下,回收热量是要增添设备如换热器,这方面增加的投资也应一起考虑。虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响,但它在微环境下始终是---运动的。
在考虑热量回收系统之前,除了应采用合适的燃烧系统外,这里---要提出的是要从源头抓起,即如何确定h理的排风量,并在---生产安全、操作人员的---的前提下,应采用各种措施使排风量达到x例如机器和设备加罩。因为处理的风量愈小,热力燃烧装过的投资费也愈少; 而且废气中有机物的浓度也因此提高, 这样可---降低辅助燃料的消耗。涂装中排放的有害废气首要集中在喷漆出产线上,其中喷漆室、晾干室、烘干室是废气的首要发生源。
当废气中voc浓度低时,回收热量主要用于预热废气,这时可用蓄热式换热器或间壁式换热器;在蓄热式换热器的情况下,有机废气可达到比一般间壁式换热器更高的预热温度和热效率。如果废气中voc浓度较高,则除预热废气外多余的热量可用于加热导热油、生产热水或蒸汽。3活性炭脱附方法当活性炭内部空隙被有机废气即被吸附物质填满而达到饱和时,污染物便开始被释放出来,这种现象称为穿透。
随着社会经济的不断发展,人们的意识逐步加强,对环境的要求变得更高了。在未来,---污染物的控制和降解必然是未来环境科学主要研究方向之一。
治理废气的方法
废气污染物种类繁多,特性各异,针对不同类型的废气,选择合适的处理方式。常用的处理方法有:冷凝法、吸收法、燃烧法、催化法、吸附法等。
冷凝回收法
冷凝回收法是把废气直接导入冷凝器或先经吸附吸收后,解析的浓缩废气导入冷凝器,冷凝液经分离可回收有价值的有机物的一种方法。
活性炭吸附是将有机废气由排气风机送人吸附床,有机废气在吸附床被活性炭吸附剂吸附而使气体得到净化,净化后的气体排向---即完成净化过程。
优点:吸附率高,运行能耗低,费用成本低,安全---,适用于有的危险场所,吸附剂可以回收,节能。
缺点:不耐高温,在湿润的条件下不能保持---的吸附能力;,较快达到饱和吸附而失去效用;产生二次固体或液体污染物。
等离子体分解法
优点:工艺简洁,低耗节能,设备材料强,抗腐蚀,使用---,能去除含有挥发性有机物、无机物、、氨气等主要污染物的废气。
缺点:等离子体技术在废弃物处理过程中,所要求的真空环境,带来了一定的技术难题,现在还是在处于研究阶段,目前很多研究只针对单一的污染物。
uv紫外法是利用的高能高臭氧uv紫外线光束照射废气,改变废气的分子结构,使有机或无机高分子废气化合物分子链在高能紫外线光束照射下,降解转化成低分子化合物的方法。
优点:占地面积小,运行成本较低,设备投资较低。
缺点:去除效率低,可处理的气体种类较少。
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