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技術文章

工廠及實驗室VOC除臭光氧催化廢氣處理

閱讀:3323發布時間:2016-3-4

學校實驗室及研究院、醫院廢氣污染物分析

揮發性有機物(VOC)

 

危害:

揮發VOC的危害很明顯,當居室中VOC濃度超過一定濃度時,在短時間內人們感到頭痛、惡心、嘔吐、四肢乏力;嚴重時會抽搐、昏迷、記憶力減退。VOC傷害人的肝臟、腎臟、大腦和神經系統。居室內VOC污染近年來已引起各國重視。揮發TVOC對人體健康的影響主要是刺激眼睛和呼吸道,使皮膚過敏,使人產生頭痛、咽痛與乏力,其中還包含了很多致癌物質。國家新家頒布的《民用建筑室內環境污染控制規范》中,室內空氣中TVOC的含量,已經成為評價居室室內空氣質量是否合格的一項重要項目。在此標準中規定的TVOC含量為Ⅰ類民用建筑工程:0.5 mg/立方米、Ⅱ類民用建筑工程:0.6mg/立方米 。

硫化氫

硫化氫,分子式為H2S,分子量為34.076,標準狀況下是一種易燃的酸性氣體,無色,低濃度時有臭雞蛋氣味,有劇毒。

甲醛

無色水溶液或氣體。有刺激性氣味。能與水、乙醇、丙酮等有機溶劑按任意比例混溶。液體在較冷時久貯易混濁,在低溫時則形成三聚甲醛沉淀。蒸發時有一部分甲醛逸出,但多數變成三聚甲醛。該品為強還原劑,在微量堿性時還原性更強。在空氣中能緩慢氧化成甲酸。

 

 

 

危害:

A、刺激作用 。甲醛的主要危害表現為對皮膚粘膜的刺激作用,甲醛是原漿毒物質,能與蛋白質結合、高濃度吸入時出現呼吸道嚴重的刺激和水腫、眼刺激、頭痛。

B、致敏作用:皮膚直接接觸甲醛可引起過敏性皮炎、色斑、壞死,吸入高濃度甲醛時可誘發支氣管哮喘。

C、致突變作用:高濃度甲醛還是一種基因毒性物質。實驗動物在實驗室高濃度吸入的情況下,可引起鼻咽腫瘤。

氨氣

氨(Ammonia,即阿摩尼亞),或稱“氨氣”,氮和氫的化合物,分子式為NH?1?76?1?71,是一種無色氣體,有強烈的刺激氣味。極易溶于水,常溫常壓下1體積水可溶解700倍體積氨,水溶液又稱氨水。降溫加壓可變成液體,液氨是一種制冷劑。氨對地球上的生物相當重要,它是許多食物和肥料的重要成分。氨也是所有藥物直接或間接的組成。氨有很廣泛的用途,同時它還具有腐蝕性等危險性質。由于氨有廣泛的用途,氨是世界上產量zui多的無機化合物之一,多于八成的氨被用于制作化肥。由于氨可以提供孤對電子,所以它也是一種路易斯堿。

 


 

 1、 通風量及設備選型:

1、根據現場實際情況分析,現采取廢氣處理措施:將實驗室產生的廢氣通過收集裝置收集,然后通過主管道送入光氧催化設備,通過后端離心風機抽風高空達標排放。

2、根據客戶提供數據,考慮到廢氣濃度不穩定以及夏季溫度偏高等因素,此設計方案按照一套6000m³/h風量,一套12000m³/h風量進行設計。

3、廢氣進入光氧催化設備的條件:

(1)≦70℃

(2)相對潔凈氣體

(3)設備處理后,尾氣排放達到國家工業排放標準

—GB14554-93《惡臭污染物排放標準》表2惡臭污染物排放標準值

—GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》二級排放標準

2、工況情況:

1、廢氣產生地:實驗室

2、廢氣排放成份:揮發性有機物(VOC)、硫化氫、甲醛、氨氣、硫醇類等

3、廢氣濃度:未知

4、排放速率:未知

5、溫度:常溫

6、廢氣濕度: ≤99%

7、非氣體污染物:無

8、此排氣為連續性排氣

9、無回收利用價值

 


 

 

 

第三章 設計原則及采樣

3.1設計原則

1、 依據國家的有關環保法律、法規及產業政策要求對工業污染進行治理,充分發揮建設項目的社會效益、環境效益和經濟效益。

2、 積極穩妥地采用*、高品質設備,結合企業的現狀和管理水平采用*、可靠的改造技術和污染治理工藝處理技術,力求運行穩定、費用低、管理方便、維護容易,從而達到治理污染、保護環境的目的。

3、 妥善解決項目建設及運行過程中產生的污染物,避免二次污染。

4、 嚴格執行現行的防火、安全、衛生、環境保護等國家和地方頒布的規范、法規與標準。

5、 選擇新型、、低噪設備、注意節能降耗。

3.2采樣位置和采樣點

1、采樣位置

1.1、采樣位置應優先選擇在垂直管段。應避開煙道彎頭和斷面急劇變化的部位。采樣位置應設置在據彎頭、閥門、變徑管下游方向不小于6倍直徑和距上述部件上游方向不小于3倍直徑處,對矩形煙囪道,其當量直徑D=2AB/(A+B),式中A,B為邊長。

1.2、對于氣態污染物,由于混合比較均勻,其采樣位置可不受上述規定限制,但應避開渦流區。如果同時測定排氣流量,采樣位置仍按1.1選取。

1.3、采樣位置應避開對測試人員操作有危險的場所。

2、采樣孔

2.1在選定的測定位置上開設采樣孔,采樣孔內徑應不小于80mm,采樣孔管長應不大于50mm。不使用時應用蓋板。管堵或管帽封閉(圖1、圖2、圖3)。當采樣孔僅用于采集氣態污染物時,其內徑應不小于40mm。

 

 

第四章 設計參數及設備選型

4.1常用廢氣處理工藝的簡介

光氧催化氧化利用特制的高能高臭氧UV紫外線光束照射廢氣,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在高能紫外線光束照射下,與臭氧進行反應生成低分子化合物,如CO2、H2O等。投資費用低,適用范圍廣,凈化效率高,操作簡單,除臭效果好,設備運行穩定,占地小,運行費用低,隨用隨開,不會造成二次污染。


 

吸附法利用吸附劑的吸附功能使惡臭、有機廢氣物質由氣相轉移至固相,適用于處理低濃度,高凈化要求的惡臭、有機廢氣。凈化效率很高,可以處理多組分惡臭、有機廢氣,吸附劑費用昂貴,再生較困難,要求待處理的惡臭、有機廢氣有較低的溫度和含塵量。

低溫等離子體等離子體內部產生富含*化學活性的粒子,如電子、離子、自由基和激發態分子等。廢氣中的污染物質與這些具有較高能量的活性基團發生反應,zui終轉化為CO2和H2O等物質,從而達到凈化廢氣的目的。適用范圍廣,凈化效率高,尤其適用于其它方法難以處理的多組分惡臭、有機廢氣,設備占地面積小;電子能量高,幾乎可以和所有的惡臭、有機廢氣分子作用;運行費用低;反應快、停止十分迅速,隨用隨開。但對含水、含塵、有機廢氣易爆炸,一次性投資費高。

生物濾池惡臭、有機廢氣經過除塵增濕或降溫等預處理工藝后,從濾床底部由下向上穿過由濾料組成的濾床,惡臭、有機廢氣由氣相轉移至水與微生物混和相,通過固著于濾料上的微生物代謝作用而被分解掉。目前工藝比較成熟,在實際中運用比較廣泛,又可細分為土壤脫臭法、堆肥脫臭法、泥炭脫臭法等。凈化效率高,占地面積大,投資成本高,易堵塞,填料需定期更換,脫臭過程很難控制,受溫度和濕度的影響大,生物菌培訓需要較長時間,遭到破壞后恢復時間較長。

熱力燃燒法在高溫下惡臭、有機廢氣物質與燃料氣充分混和,實現*燃燒。適用于處理高濃度、小氣量的可燃性氣體,凈化效率高,惡臭、有機廢氣物質被*氧化分解,但設備易腐蝕,消耗燃料,處理成本高,易形成二次污染。

水吸收法利用惡臭、有機廢氣中某些物質易溶于水的特性,使惡臭、有機廢氣成分直接與水接觸,從而溶解于水達到去除目的。適用于水溶性、有組織排放源的惡臭、有機廢氣。工藝簡單,管理方便,設備運轉費用低,但產生二次污染,需對洗滌液進行處理;凈化效率低,應與其他技術聯合使用,對有機廢氣處理效果差。

藥液吸收法利用惡臭、有機廢氣中某些物質和藥液產生化學反應的特性,去除某些惡臭、有機廢氣成分,適用于處理大氣量、高中濃度的惡臭、有機廢氣。能夠有針對性處理某些惡臭、有機廢氣成分,工藝較成熟,凈化效率不高,消耗吸收劑,易形成而二次污染。

催化氧化反應塔內裝填特制的固態復合填料,填料內部復合催化劑。當惡臭、有機廢氣在引風機的作用下穿過填料層,與通過特制噴嘴化劑在固相填料表面充分接觸,并在催化劑的催化作用下,惡臭、有機廢氣中的污染因子被充分分解。適用范圍廣,尤其適用于處理大氣量、中高濃度的廢氣,對疏水性污染物質有很好的去除率。占地小,投資低;管理方便,即開即用;耐沖擊負荷,不易被污染物濃度及溫度變化影響。需消耗一定量的藥劑,運行成本較高,催化劑操作不當會中毒,存在二次污染。

光化學利用惡臭物質對光子的吸收而發生分解,同時反應過程產生的羥基自由基、活性氧等強化性基團也能參與氧化反應,從而達到降解惡臭物質的目的。適用于濃度較低,且能吸收光子的污染物質,可以處理大氣量的、低濃度的惡臭、有機廢氣,操作極為簡單,占地面積小。對不能吸收光子的污染物質效果差,對于成分復雜的廢氣無法達到預期處理效果。

 


4.3凈化工藝費用及使用優劣性對比

    工藝特點

 

凈化工藝

安全性

凈化效率

總投資(一次性投資+運行費用)

能耗

有無二次污染

光氧催化法

安全

吸收法

安全

較高

低溫等離子法

有機廢氣易燃易爆

生物菌分解

安全

燃燒法

不安全

非常高

從綜合比較可知光氧催化設備非常安全,運行穩定,去除效率高,運行費用低,無二次污染,是處理方法中較*的廢氣處理方案。

4.4設備工作原理

特制UV紫外線燈:利用特制的高能高臭氧UV紫外線光束照射廢氣,裂解工業廢氣的分子鏈結構,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在高能紫外線光束照射下,降解轉變成低分子化合物,如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外線光束分解空氣中的氧分子產生游離氧,即活性氧,因游離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而產生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),*臭氧對有機物具有*的氧化作用,對工業廢氣及其它刺激性異味有*的清除效果。工業廢氣利用排風設備輸入到本凈化設備后,凈化設備運用高能UV紫外線光束及臭氧對工業廢氣進行協同分解氧化反應,使工業廢氣物質其降解轉化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通過排風管道排出室外。利用高能-C光束裂解工業廢氣中細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸(DNA),再通過臭氧進行氧化反應,*達到凈化及殺滅細菌的目的.從凈化空氣效率考慮,我們選擇了-C波段紫外線和臭氧發結合電暈電流較高化裝置采用脈沖電暈放吸附技術相結合的原理對有害氣體進行消除,使有機物變為無機化合物。


 

特制催化劑:根據不同的廢氣成分配置27種以上相對應的惰性催化劑,催化劑采用蜂窩狀金屬網孔作為載體,與光源接觸,惰性催化劑在338納米光源以下發生催化反應,放大10-30倍光源效果,使其與廢氣進行充分反應,縮短廢氣與光源接觸時間,從而提高廢氣凈化效率,催化劑還具有類似于植物光合作用,對廢氣進行凈化效果。

 

 


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