
生物除臭的核心原理通常为:先通过管道将臭气集中收集后导入预处理装置,经洗涤、加湿处理提升废气湿度;随后,含湿废气进入生物滤池除臭装置;在气流与循环液共同通过生物填料层的过程中,会逐步完成三个关键环节: 实现生物层面的气液扩散、液固扩散,并同步开展生物氧化反应; 生物填料表面生物膜中的微生物,以恶臭气体作为核心营养来源;

随着印染行业规模不断的扩大及工序的流程化,印染业所带来的废气污染问题也日益严重。印染业产生废气主要分为两种:一是化纤的纺丝工艺,二是纺织品前处理及功能性后整理的工序。其中印染产生的废气主要包含聚苯类、酯类等有机化合物的有机废气。这些有机废气会对生产车间的工人及环境造成影响,因此必须重视解决印染废气处理问题。

沥青是一常用的高粘度有机化工材料,用到沥青的领域非常之多。从分类上看,沥青可以分成石油沥青、煤焦沥青和天然沥青。沥青厂在生产和制作的时候,往往会因为加热产生大量包含细微焦油颗粒的沥青烟气。烟气中含有碳环烃、环烃衍生物及其他多种化合物的有机废气,不仅污染大气环境,而且危害人类的身体健康。因此,必须对沥青烟气进行净化处理后达标排放要求。

1.涂料废气简述 涂料是一种涂覆在被保护或被装饰的物体表面,并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜,由于涂料的广泛应用,涂料在生产过程中会释放大量的有机废气。随着环保的政策要求越来越严格,企业必须对废气污染严格控制。那么,涂料废气如何处理,涂料废气处理工艺流程有哪些?天浩洋环保为大家详细介绍涂料废气处理工艺流程。 2.涂料废气处理工艺流程 (1)蓄热式焚烧工艺 待涂料废气进入蓄热室1的陶瓷介质层,陶瓷释放热量,温度降低,而有机废气吸收热量,温度升高,废气离开蓄热室后以较高的温度进入氧化室,此时废气温度的高低取决于陶瓷体体积、废气流速和陶瓷体的几何结构。 在氧化室中,有机废气再由燃烧器加热升温z设定的氧化温度760℃,使其中的VOC成分分解成二氧化碳和水。由于废气已在蓄热室内预热,燃料消耗量大为减少。氧化室有两个作用:一是保证废气能达到设定的氧化温度,二是保证有足够的停留时间使废气中VOC充分氧化。 废气在氧化室中焚烧,成为净化的高温气体后离开氧化室,进入蓄热室2(在前面的循环中已被冷却),放热降温后排出,而蓄热室2吸收大量热量后升温(用于下一个循环加热废气)。净化后的废气经烟囱排入大气,同时引小股净化气清扫蓄热室3。排气温度比进气温度高40℃左右。 循环完成后,进气与出气阀门进行一次切换,进入下一个循环,废气由蓄热室2进入,蓄热室3排出。同时引回一部分净化器清扫蓄热室1。周而复始,连续工作。 (2)活性炭+催化燃烧工艺 活性炭模块对挥发性有机废气(VOCs)进行吸附、压缩,提高浓度。把高浓度的废气分子脱附后送入催化氧化炉进行无焰燃烧,分解成CO2和H2O,达到对有机废气净化的目的。活性炭催化燃烧设备采用电加热方式助燃,简单方便。其次活性炭催化燃烧设备吸附效率高、运行成本低、维护方便、能够同时处理多种混合废气。 (3)沸石转轮+催化燃烧工艺 沸石转轮对挥发性有机废气(VOCs)进行吸附、压缩,提高浓度。把高浓度的废气分子脱附后送入催化氧化炉进行无焰燃烧,分解成CO2和H2O,达到对有机废气净化的目的。此种工艺适合于大风量,低浓度的有机废气处理。

1.塑胶废气来源 塑胶厂在成型、吸塑、压塑、挤塑、注塑、吹塑等工艺流程会产生大量的混合型有机废气。所产生的废气大体可以分为塑料细颗粒物(塑胶烟尘)和挥发性有机气体(VOCs)。这些废气对人体的健康有严重的危害,直接排入大气中会影响周边环境,造成大气污染,因此需要对塑胶厂废气净化处理后达标排放。 2.塑胶废气处理方法 塑胶废气主要成分为有机废气,目前对于有机废气处理方法,常见主要有活性炭吸附法、离子净化法、燃烧法、UV光解法等,下面小编详细介绍塑胶废气处理方法。 (1)活性炭吸附法 吸附法主要原理就是利用多孔固体吸附剂(活性碳、硅胶、分子筛等)来处理有机废气,这样就能够通过化学键力或者是分子引力充分吸附有害成分,并且将其吸附在吸附剂的表面,从而达到净化有机废气的目的。吸附法目前主要应用于大风量、低浓度(≤800mg/m3)、无颗粒物、无粘性物、常温的低浓度有机废气净化处理。 活性炭净化率高(活性炭吸附可达到95%以上),实用遍及,操纵简单,投资低。在吸附饱和以后需要更换新的活性炭,更换活性炭需要费用,替换下来的饱和以后的活性炭也是需要找专业人员进行危废处理,运行费用高。 (2)离子净化法 离子净化法利用离子体内部产生富含极高化学活性的特点,使用高压放电装置在放电时产生高能电子和离子,将空气中的氧分子进行分离,氧分子吸收能量后产生游离态的氧离子,有机废气污染物与游离氧基团发生反应,最终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。 此种方法具有适用范围广,净化效率高,设备占地面积小特点,适用于其他方法较难处理的有机废气体;但由于采用高压放电装置,在含水、含尘、有机废气浓度较高的密闭空间易发生爆炸,存在安全隐患,因而限制了其使用。 (3)燃烧法 燃烧法只在挥发性有机物在高温及空气充足的条件下进行完全燃烧,分解为CO2和H2O。燃烧法适用于各类有机废气,可以分为直接燃烧、热力燃烧和催化燃烧。 排放浓度大于5000mg/m3 的高浓度废气一般采用直接燃烧法,该方法将VOCs废气作为燃料进行燃烧,燃烧温度一般控制在1100℃,处理效率高,可以达到95%一99%。 热力燃烧法适合于处理浓度在1000—5000 mg/m3 的废气,采用热力燃烧法,废气中VOCs浓度较低,需要借助其他燃料或助燃气体,热力燃烧所需的温度较直接燃烧低,大约为540—820℃。燃烧法处理VOCs废气处理效率高,但VOCs废气若含有S、N等元素,燃烧后产生的废气直接外排会导致二次污染。 通过热力燃烧或者催化燃烧法处理有机废气,其净化率是比较高的,但是其投资运营成本极高。因废气排放的点多且分散,很难实现集中收集。燃烧装置需要多套且需要很大的占地面积。热力燃烧比较适合24小时连续不断运行且浓度较高而稳定的废气工况,不适合间断性的生产产线工况。催化燃烧的投资和运营费用相对热力燃烧较低,但净化效率也相对较低一些;但贵金属催化剂容易因为废气中的杂质(如硫化物)等造成中毒失效,而更换催化剂的费用很高;同时对废气进气条件的控制非常严格,否则会造成催化燃烧室堵塞而引起安全事故。 (4)UV光解净化法 UV光解净化法利用高能UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧(即活性氧),因游离氧所携带正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧,臭氧具有很强的氧化性,通过臭氧对有机废气、恶臭气体进行协同光解氧化作用,使有机废气、恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、CO2和H2O。 UV光解法具有高效处理效率,可达到95%以上;适应性强,可适应中低浓度,大气量,不同有机废气以及恶臭气体物质的净化处理;产品性能稳定,运行稳定可靠,每天可24小时连续工作;运行成本低本,设备耗能低,无需专人管理与维护,只需作定期检查。UV光解法因采用光解原理,模块采取隔爆处理,消除了安全隐患,防火、防爆、防腐蚀性能高,设备性能安全稳定,特别适用于化工、制药等防爆要求高的行业。

橡胶制品以橡胶为基本原料,加入炭黑、促进剂、防老剂等配合剂和骨架材料,经过物理和化学加工而成。橡胶加工在炼胶、压延、硫化等工序的高温塑炼和氧化过程产生的有机废气,主要污染物为非甲烷总烃等。橡胶废气均有较强烈的、难闻的异味,会对工厂周围居民的健康造成危害。因此需要对其进行净化处理后才能达标排放。

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管道式除臭杀菌机(型号 H1000D),采用超高阶光水离子净化技术,主打无耗材、超静音、无臭氧、低功耗的优势。它通过 “被动式净化 + 360° 主动释放除臭因子” 的双重模式,实现 99.5% 的消毒杀菌率与 99% 的除臭效率,既能适配医院管道环境,又能高效改善宠物诊疗空间的空气状况