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窑炉废气解决方案

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窑炉废气解决方案

发布日期:2017-07-26 作者: 点击:

锅炉烟气中所含粉尘(包括飞灰和炭黑)、硫和氮的氧化物都是污染大气的物质,未经净化时其排放指标可能达到环境保护规定指标的几倍到数十倍。控制这些物质排放的措施有燃烧前处理、改进燃烧技术、除尘、脱硫和脱硝等。借助高烟囱只能降低烟囱附近地区大气中污染物的浓度。

烟气除尘所使用的作用力有重力、离心力、惯性力、附着力以及声波、静电等。对粗颗粒一般采用重力沉降和惯性力的分离,在较高容量下常采用离心力分离除尘。锅炉静电除尘器和布袋过滤器具有较高的除尘效率。湿式和文氏-水膜除尘器中水滴水膜能粘附飞灰,除尘效率很高,还能吸收气态污染物。

烟气脱硫有吸收法和催化氧化法。锅炉烟气经过喷淋除尘洗气降温后进入等离子废气处理设备。锅炉烟气脱硫除尘是关键,我公司先采用除尘器除去粉尘,在用脱硫塔除去硫化物,后经等离子除掉化学性质稳定的污染气体。

 低温等离子体技术处理污染物的原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10ev ,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。作为环境污染处理领域中的一项具有极强潜在优势的高新技术,等离子体受到了国内外相关学科界的高度关注。

窑炉废气在进行除臭处理前,一般需要先选用布袋或重力除尘设备进行除尘处理,

处理方案1: 

    窑炉废气解决方案

 原理:

因窑炉废气温度较高,不利于直接进行除臭,因此需要先利用洗涤塔降低废气温度并去除废气中的粉尘和水溶性物质。然后利用UV光解或者低温等离子设备分解、氧化废气分子,使有机废气分解为CO2和H2O,同时可以使硫化氢、氨气等被氧化成硫酸根离子和硝酸根离子,终达到去除气味的目的。

 

处理方案2:

 窑炉废气解决方案

 

原理:

在窑炉废气温度较高,但粉尘较少的情况下(一般为烘干用窑炉),可以使用换热器来降低废气温度。然后利用UV光解或者低温等离子设备分解、氧化废气分子,使有机废气分解为CO2和H2O,同时可以使硫化氢、氨气等被氧化成硫酸根离子和硝酸根离子,终达到去除气味的目的。

工艺原理:


洗涤塔


洗涤塔一般为立式喷淋洗涤填料塔,内部喷头和填料层交替分布。填料具有较大的比表面积,用于增加两种流体间的接触面积。废气由底部进入,经填料层和除雾器后,由顶部排出。液体被水泵送到喷头喷出,向下降落,经填料层回到水箱。废气中的杂质粘附在填料上,后在水流作用下进入水箱,达到截留目的。水箱中的杂质需定期清理,污水需定期排放。

此处设立洗涤塔的目的主要是去除漆雾和降低气温。


低温等离子技术原理


低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,由电子、离子、自由基和中性粒子组成。低温等离子体有机气体净化器是利用等离子体。以每秒800万次至5000万次的速度反复轰击异味气体的分子,去激活、电离、裂解废气中的各种成份,从而发生氧化等一系列复杂的化学反应,再经过多级净化,将有害物转化为洁净的空气释放至大自然。其工作原理如下:

(1)利用高压电场将废气分子电离分解,形成低温等离子体。高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获,成为负离子

(2)高压电场会电离空气中的氧气,使之产生游离态的氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。

(3)臭氧将打碎的恶臭气体分子氧化成CO2和H2O等无机物,从而达到治理目的。 


UV光解


UV高效光解氧化是目前工业恶臭废气处理技术中先进的技术之一,“UV高效光解氧化模块”的设计和开发充分考虑了工业恶臭废气性质的不确定性和复杂性,从工程的设计、配套、安装、调试、维护等方面提供了极大的可行性、可靠性、灵活性。其工作原理如下:

(1)利用特定波段(253.7nm)的紫外线对恶臭气体的分子链进行破坏,将其大分子结构打碎变成小分子结构。聚乙烯、聚丙烯等大分子聚合物会被分解成小分子。

(2)利用特定波段(185nm)波段的紫外线使空气中的氧分子产生游离态的氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。

(3)在催化剂(TiO2)的作用下,臭氧将打碎的恶臭气体分子氧化成CO2和H2O等无机物,从而达到治理目的。

 



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