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高温等离子焚烧”技术比较“传统RTO(天然气焚烧方法)”有以下优势:
1、连续不间断的处理废气,(天燃气RTO为间歇工作模式)这在垃圾焚烧尾气,凹版印刷**废气处理应用方面尤为重要。
2、广谱性:能够处理高浓度、成分复杂、易燃易爆及含有大量水分、固态、油状物的工业废气,实现达标排放
3、不消耗天然气,无碳排放问题。没有阀门等运动部件,能够无故障,不间断运行上万小时。
4、风阻小,能耗低:处理2万立方米/小时的燃气RTO,为克服陶瓷蓄热体风阻就需要功耗为90千瓦的引风机。
而处理2万立方米/小时的高温等离子焚烧设备(25千瓦),连同引风机(21千瓦)仅消耗46千瓦功率。
当VOCs类废气排放浓度低于200mg/m3,采用低功率密度高温等离子处理设备,每1万m3功耗仅为10kW。
无论从资金投入还是从营运成本考量,本方案要远胜于浓缩吸附+RTO焚烧方案。
5、能效比高:节约能源,高温等离设备废气排放口温度,比废气进口温度仅提高几十度。
6、处理效果好:等难以处理的物质,瞬间完全分解,实现达标排放。(是垃圾焚烧尾气排放问题的理想解决方案)
7、无臭氧排放问题(低温等离子设备存在臭氧排放问题)。
8、经济适用:同样规格的高温等离子焚烧设备,价格不到燃气焚烧RTO的二分之一,运营成本低于二分之一。
9、占地面积小,自动化程度高节约人力,运营成本低。
10、不会产生二次污染。无异味,对人口居住密集地区而言这是一个重要的考量指标。
11、天燃气焚烧法RTO造**昂,大量消耗天燃气、氧气,增加二氧化碳、一氧化碳排放,有二次污染之虑,无法应对日渐严格的环境保护标准。天燃气焚烧法因其工作机理及自身结构上的缺陷,在易燃易爆场所,或处理废气中含有可燃成分时需要考虑防爆问题。天燃气输送储存过程可能存在因泄漏而引发的安全问题。
塑胶厂一般以废旧塑料为原料,加工成具有可重复利用的塑料颗粒,塑胶在加热熔化过程中会产生苯乙烯及一些非甲烷烃类有害物质,如果不加以废气处理会对生产车间员工及厂区周边环境造成一定的危害。
随着近两年环保检查的热潮,就不得不考虑到成本和使用效果,同时还要考虑是否能达到环保检查的要求! 而在对常规的几种废气治理工艺进行比较选择时,行业中又出现了一种新型的废气治理工艺“纳米微气泡净化设备”。新事物虽然让人难以接受,但足以引起每个人的好奇心,所以这种新型的废气治理工艺“纳米微气泡”究竟是什么呢?“微纳米气泡”:按照从大到小的顺序气泡可分为厘米气泡(CMB)、毫米气泡(MMB)、微米气泡(MB)、微纳米气泡(MNB)、纳米气泡(NB)。?所谓的微纳米气泡,是指气泡发生时直径在10微米左右到数百纳米之间的气泡,这种气泡是介于微米气泡和纳米气泡之间,具有常规气泡所不具备的物理与化学特性。而它的工作原理:主要是以纳米级的水气泡,使水分子的原子团变得更小,而纳米气泡中的氧融入到原子团的间隙中,氧分子打破水界面是**氧细气泡融入水中,水分团通过“布朗运动”不断地进行不规则的撞击。 使大量的**氧纳米气泡在水中溶解、破裂时,瞬间的高温和是的超声波产生大量的氧负离子,从而释放出的羟基、自由基、与捕捉到的**气体发生机械剪切、热解、自由氧化机、**临界水氧化的物理化学反应,从而达到分解和去除VOC气体的作用。
**废气(VOCs)按产生来源划分,主要有以下几种:
1. 喷漆废气:主要成分为、丁醇、二、、乙酸乙酯、乙酸丁酯等挥发性**化合物,主要产生于油漆喷涂等表面处理企业。
2. 塑料、塑胶废气:主要成分为塑料、塑胶等粒子受热加工过程中挥发出来的聚合物单体,因塑料、塑胶组成成分较为复杂,废气中主要含乙烯、丙烯、苯乙烯、丙烯晴和丁二烯等烯烃类塑料聚合物单体,但浓度普遍较低、风量大。涉及企要有塑料造粒企业、化纤生产企业、注塑企业、橡胶生产企业等。
3. 定型废气:主要成分为其主要成分为醛、酮、烃、脂肪酸、醇、酯、内酯、杂环化合物、芳香族化合物。涉及的企要为染整企业、化纤生产企业。
4. 化工**废气:主要由化工企业排放产生,废气成分同化工企业设计生产的化工产品种类有较大关系,采用高温等离子焚烧技术处理方法。
5. 印刷废气:主要成分为油墨中挥发出来的、非甲烷类总烃、乙酸乙酯、等。涉及的企要为含有油墨印刷工序的企业,主要如包装品、印花等公司。
UV光解氧化是目前工业恶臭废气处理技术中较的技术之一,“UV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、维护等方面提供了较大的可行性、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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