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力皇供 噴漆行業廢氣處理回收 噴漆行業廢氣處理要求
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力皇供 噴漆行業廢氣處理回收 噴漆行業廢氣處理要求
一、涂裝行業廢氣
涂裝是指對金屬和非金屬表面覆蓋保護層或裝飾層,是產品表面保護和裝飾采用的相當基本的技術手段。涂裝工藝可以簡單歸納為:前處理→噴涂→干燥或固化。前處理一般包括除油、除銹、鈍化(磷化)工藝。針對不同的涂層及對抗腐蝕的要求,除油、除銹、磷化等處理方法要視工件原材料的狀況來選擇。在前處理除銹工藝中,噴砂、拋丸或打磨工藝,也在不同行業的不同部門按需擇用。
通過全面評估工程的廢氣排放情況,從而量化問題再決定治理方案。運用工程設計原則,可以滿足您的系統融合以下某個或全部的要求:
根據涂裝生產工藝,涂裝廢氣主要來自于前處理、噴涂、干燥過程,所排放的污染物主要為:前處理過程中產生的粉塵或酸霧,噴漆時產生的漆霧和有機溶劑,干燥揮發時產生的有機溶劑。漆霧主要來自于空氣噴涂作業中溶劑型涂料飛散的部分,其成分與所使用的涂料一致。有機溶劑主要來自于涂料使用過程中的溶劑、稀釋劑,絕大部分屬揮發性排放,其主要的污染物、苯、等。涂裝中排放的有害廢氣主要集中在噴漆生產線上,其中噴漆室、晾干室、烘干室是廢氣的主要發生源。
依據這些方面考慮,最終風量被降低捕捉,使焚燒爐爐體變小同時降低運行費用。只要相當小風量確定,力皇就可以選擇相當恰當的氧化技術。另外,如果安裝了100%捕捉效率的性密封罩,將不必支付voc捕捉檢測的高昂費用。對于低濃度的voc,力皇可提供濃縮轉輪整合到您現有的焚燒爐系統或升級您現有的焚燒爐,從而實現長遠的治理要求。
對于涂裝行業,產生廢氣的主要有兩個環節:噴涂環節和烘干環節。
根據涂裝行業產生廢氣的特點,對于大風量、低濃度、成分復雜不具有回收價值的涂裝廢氣,優先選用熱氧化方式,同時熱量回用至烘干環節。
印對有機溶劑廢氣的處理方法有多種, 但每種處理方法都有其適用性和局限性,因此有機廢氣處理工藝的選擇, 需要結合有機溶劑的物理化學特征。常見的處理工藝有兩類: 一類是破壞性方法, 如燃燒法等主要用于處理無回收價值或有一定的毒性的氣體;另一類是非破壞性的,即吸收法,吸附法、冷凝法,以及新發展的生物膜法、脈沖電暈法、臭氧分解法、等離子體分解法等。
一、吸附+再生方式
目前涂裝行業相當有效的吸附材料為活性炭和沸石轉輪兩種(固定床分子篩仍在開發),因為某些涂裝濃度較高,以上海市涂裝地標50mg為例。在濃度為400mg以下時仍可以考慮活性炭,但再往上就有超標風險,此時建議采用沸石濃縮轉輪來吸附,來滿足93%以上的凈化率。
吸附飽和后的吸附材料,需要熱風來脫附再生,然后再將脫附濃縮出來的高濃度廢氣送進然后設備(rto、co、rco、to)去燃燒分解,所有吸附后的達標氣體和燃燒后的達標氣體是一起進入煙囪排放的。區別在于活性炭床是采取一臺吸附一臺脫附交替進行,轉輪是通過旋轉自身將不同的扇體送入吸附區和脫附區循環。
二、直接燃燒
有部分的進口涂裝設備自身的烘箱廢氣排放濃度就已經很高。如玻璃噴漆行業、半導體行業的烘箱濃度,此時可以考慮采用直接燃燒的方式,燃燒工藝可選擇rto、co、rco等,濃度較高時燃燒后富余的熱量還可以回到車間去加熱烘箱,節省蒸汽費用。
二、rco工藝簡述
蓄熱催化反應器rco (regenerative catalytic oxidizer)的結構與rto相似,包括固定床,燃燒室及一套閥門系統;它也采用流向變換操作;在結構方面,rco與rto也存在明顯的不同,rco的蓄熱床層上面比rto多出了一個催化床層。rco也有單床(旋轉床),雙床及三床等多種類型結構,仍以雙床結構的rco為例,
1996年matros將rco與rto進行了比較,總結了使用rco處理voc的優越性:①rco裝置具有更強的自適應性,在輸入參數如污染物濃度、污染物種及組成、氣流流速等在短時間內發生劇烈波動時還能保持穩定操作。同時即使在停機一段時間之后也可以不經預熱就能正常工作;②熱損失小;③由于催化氧化需要的溫度低,rco裝置可以快速啟動,沒有氮氧化合物等二次污染物產生;④在凈化高濃度廢氣時可從固定床反應器中部高溫區移出部分反應熱,能在凈化廢氣的同時生產較高品位的熱能而獲得經濟效益。
rco是采用流向變換操作的氣固催化反應器rfr(reverse flow reactor)的一種類型,rfr的理論對rco的研究具有一般的指導意義。
對于一個簡單的rfr,它由一個同定催化床和閥門系統組成。開始工作前,催化床先被預熱到能夠使化學反應充分發生的溫度,通常在400-600℃,然后再開始通入冷的反應氣,一段時間之后,一個與氣流方向一致的熱波開始形成。由于固定床的熱容遠大于氣相,熱波的移動速度遠小于氣流線速。當熱波到達固定床中間某一位置時,通過控制閥門系統使氣流方向發生逆轉,熱波的移動方向也就發生逆轉,向相反的方向移動,通過周期性的氣流流向轉換,一個中間溫度高兩段溫度低的熱波形成了,該熱波能在催化床上沿催化床軸向移動,但不會移出催化床,這樣催化反應產生的熱能始終被保持在催化床上,催化床同時起到了加速化學反應和蓄熱作用。
隨著對rfr研究的深入,對它的控制問題日益凸現出來,特別是如何控制反應器始終處于“點火”狀態,不熄滅也不致催化床過熱;含多組分voc廢氣條件下反應器的控制等。
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