等离子沥青烟气净化处理方案
沥青废气治理方案
沥青废气治理方案背景沥青生产是一项重要的工业领域,但是其生产过程中会产生大量有害气体,例如挥发性有机物、氨气、硫化氢等。
这些废气对环境和人体健康都会造成危害,因此沥青废气治理成为了必要的措施。
沥青废气成分沥青生产过程中产生的废气主要包括以下组分:1.挥发性有机物(VOCs):主要含有苯、甲苯、二甲苯等有毒有害挥发性有机化合物2.氨气(NH3):由沥青生产流程中的氨解反应产生3.硫化氢(H2S):由沥青生产过程中的催化剂、加氢剂等原料中的硫产生沥青废气治理方法为了减少沥青生产中产生的废气对环境和人体的危害,可以采用如下治理方法:燃烧法燃烧法是将废气通过燃烧设备进行燃烧,将有害气体氧化为CO2和水等无害气体的方法。
燃烧法技术成熟,效果稳定可靠,处理后的废气排放符合国家标准。
缺点是需要消耗大量的燃料,且可能产生二次污染。
吸附法吸附法是利用吸附剂将有害气体吸附在表面上,达到净化的目的。
常用吸附剂有活性炭、沸石等。
吸附法的处理效果受温度、湿度等因素的影响,易出现饱和现象,需要定期更换吸附剂,成本较高。
生物法生物法是利用细菌等微生物将废气中有毒有害气体进行生物降解的方法。
生物法处理效果较好,能够实现垃圾无害化处理,且处理后的废气可用于生态系统的再生利用。
沥青废气治理流程沥青废气治理一般需要经过以下步骤:1.废气源头采取收集的措施2.收集后进行如上述治理方法之一的处理3.处理后的废气需要经过各项指标的排放标准检测4.如符合排放标准,可进行安全排放结语沥青废气治理是一项长期而必要的工作,需要各方力量的合作与努力。
在探索高效、经济、环保的沥青废气治理方案的同时,也需要各领域专家的共同努力,共同为环境保护和人民健康保驾护航。
沥青废气处理方案范本
沥青废气处理方案范本1. 简介沥青炼制过程中产生的废气对环境和人体健康造成了严重威胁,因此,沥青废气处理变得越来越重要。
本文档提供了一种沥青废气处理方案范本,旨在对相关从业人员提供参考和指导。
2. 废气处理原理沥青废气处理方案主要基于以下原理:•新风送入:通过引入新鲜空气,保证通风系统正常工作,避免废气在作业现场堆积。
•排风系统:通过排风管道和排风扇将废气排出到室外,以避免废气对室内空气质量的负面影响。
•滤清装置:通过滤清装置对废气中的颗粒物、气味物质和可燃气体进行过滤和吸附,提高废气处理效果。
•处理设备:根据废气组分的不同,选择不同的处理设备,如活性炭吸附器、湿式废气处理装置等,以达到废气的净化和处理要求。
3. 废气处理方案范本以下是一种常见的沥青废气处理方案范本,供参考:3.1 方案概述本方案主要包括新风送入系统、排风系统、滤清装置和处理设备四个部分组成。
3.2 新风送入系统新风送入系统主要功能是引入新鲜空气,保证作业现场的空气流通,避免沥青废气在室内积聚。
新风送入系统主要包括以下设备:•新风管道:通过新风管道引入新鲜空气。
•进风口:位于沥青作业现场的合适位置,用于将新鲜空气引入室内。
•风机:提供风力,将新风送入室内。
3.3 排风系统排风系统主要功能是将废气排出到室外,避免废气对室内空气质量的负面影响。
排风系统主要包括以下设备:•排风管道:将废气从室内排出,连接到室外。
•排风扇:提供风力,将废气从室内排出。
3.4 滤清装置滤清装置主要功能是过滤和吸附废气中的颗粒物、气味物质和可燃气体,提高废气处理效果。
滤清装置主要包括以下设备和材料:•过滤器:用于过滤废气中的颗粒物和粉尘。
•吸附剂:如活性炭等,用于吸附废气中的气味物质和可燃气体。
3.5 处理设备处理设备根据废气组分的不同进行选择,常见的处理设备包括:•活性炭吸附器:用于去除废气中的有机物和恶臭气体。
•湿式废气处理装置:用于去除废气中的颗粒物、酸性气体和可燃气体。
沥青烟处理工艺
沥青烟是沥青加热和含沥青物质的燃烧产生的气溶胶和蒸气。
由于沥青烟中含有的颗粒物和有害物质对环境和人体健康有较大影响,因此需要对沥青烟进行处理。
以下是一些常用的沥青烟处理工艺:
1. 机械分离法:
- 向沥青烟中喷洒蒸气或水雾,以增大颗粒物的粒径,便于后续的捕集。
- 使用沉降室、旋风除尘器等设备,使气体与颗粒物分离。
2. 冷凝法:
- 通过冷凝,使沥青烟中的雾粒凝结成较大的颗粒,便于捕集。
- 冷凝法常与其他净化方法(如吸附、吸收)结合使用。
3. 吸收净化法:
- 利用特定的吸收剂(如汽油、柴油等)对沥青烟中的气态污染物进行吸附。
- 吸收净化法通过吸收剂与污染物之间的化学反应或物理吸附作用实现净化。
4. 活性炭吸附法:
- 使用活性炭作为吸附剂,对沥青烟中的有害物质进行吸附。
- 活性炭吸附法具有较高的净化效率,能处理多种有机物。
5. 等离子体净化技术:
- 利用等离子体产生的高能电子和自由基对沥青烟中的污染物进行氧化分解。
- 等离子体净化技术具有处理速度快、无二次污染等优点。
6. 生物滤床法:
- 通过生物滤床中的微生物对沥青烟中的有害物质进行生物降解。
- 生物滤床法是一种环保、高效的净化方法,但需要适宜的温度和pH条件。
7. 膜分离技术:
- 利用特定的膜材料对沥青烟中的颗粒物和有害物质进行分离。
- 膜分离技术具有操作简便、效率高等优点,但需要定期更换膜材料。
在选择沥青烟处理工艺时,需要考虑废气的成分、温度、流量等特性,以及处理成本、操作维护、环保要求等因素,以确保选择合适、有效的处理方法。
沥青废气净化方案
沥青废气净化技术方案2015年7月15日公司简介环保科技有限公司是一家从事空气净化产品的专业高科技环保公司,拥有全国一流的净化设备生产厂、技术人员、研发人员。
公司拥有数十项自主专利大连理工大学等多家研究中心和公司合作,主要研发、生产、销售中国市场气体净化的新型高科技系列产品,是专业从事空气污染治理和工业废气处理的环保净化高科技公司。
公司产品已成功运用有限公司等废气处理。
一、项目介绍在沥青搅拌站的生产过程中,需对沥青原料进行加热、混合搅拌。
在此工艺过程中,会产生大量的沥青烟气。
烟气中含有多种有机物,包括碳环烃、环烃衍生物及其它化合物,有不少对人身健康有危害作用,因此,对沥青烟气进行净化治理,使排放满足大气环境标准,是非常必要的。
为了解决沥青烟气对周边环境带来的污染的问题和改善工人现场的工作环境,我公司特制订该环保治理项目的初步技术方案,供业主单位决策参考。
方案中烟气量24000m³/h,温度70-80度为参数,因此方案中设备选型及参数,在勘察现场后可能有所调整,估算费用将随之改变。
二、项目概况2.1废气特点沥青烟气的特点是易粘附,在一定温度之上易燃爆。
在沥青烟气的收集、输送及消烟过程中,极易粘着管道及设备表面形成液态至固态沥青。
固结后的沥青很难清除掉,往往造成管道堵塞、设备破坏,使系统无法正常运行。
另外,沥青烟气组分极为复杂,随沥青来源不同而异。
沥青烟气中既有沥青挥发组分凝结成的固体和液体微粒,又有蒸气状态的有机物,部分有机物是高分子聚合物,会对环境造成严重污染。
烟气中含有多种有机物,包括碳环烃、环烃衍生物及其它化合物,有不少对人身健康有危害作用,沥青烟含有苯并芘、苯并蒽、咔唑等多种多环芳烃类物质,且大多是致癌和强致癌物质,粒径多在0.1~1.0μm之间,最小的仅0.01μm,最大的约为10.0μm,其是以3,4-苯并芘为代表的多种致癌物质。
其危害人体健康的主要途径是附着在8um以下的飘尘上,通过呼吸道被吸人体内。
沥青烟气处理方法
沥青烟气处理方法
沥青烟气处理方法包括以下几种:
1. 先进燃烧技术:采用高效燃烧器和燃烧过程控制技术,将沥青烟气完全燃烧,减少有害气体的生成。
2. 脱硫净化技术:利用脱硫装置去除沥青烟气中的硫化物,减少气味和污染物的排放。
3. 除尘技术:采用静电除尘器、袋式除尘器等设备,去除沥青烟气中的颗粒物,减少对环境的污染。
4. 吸收剂处理技术:通过使用吸收剂吸收沥青烟气中的有害气体,如氮氧化物、二氧化硫等,达到净化烟气的目的。
5. 催化氧化技术:利用催化剂将沥青烟气中的有害气体氧化为无害物质,提高烟气处理效果。
6. 烟气洗涤技术:利用洗涤液与沥青烟气接触,吸附污染物并去除。
7. 生物处理技术:利用生物反应器将沥青烟气中的有害气体通过微生物降解转化为无害物质。
以上是一些常见的沥青烟气处理方法,具体的处理方法需根据不同情况的沥青烟气特性和排放标准来选择合适的技术。
喷淋加过滤加等离子法沥青烟废气净化方案15.7.31
沥青废气净化技术方案2015年8月3日目录公司简介 (1)一、项目介绍 (1)二、项目概况 (1)2.1废气特点 (1)2.2设计目标 (2)三、治理方案 (2)3.1沥青烟气治理方法简介 (2)3.2系统设计要点和工艺流程 (3)四、技术与功能特点 (7)五、设备清单及报价 (00)安装与维护 (01)成功案例(部分) (12)公司资质 (13)公司简介一、项目介绍在沥青系列产品的生产过程中,需对沥青原料进行加热、混合搅拌。
在此工艺过程中,会产生大量的沥青烟气。
烟气中含有多种有机物,包括碳环烃、环烃衍生物及其它化合物,有不少对人身健康有危害作用,因此,对沥青烟气进行净化治理,使排放满足《大气污染物综合排放标准》,是非常必要的。
为了解决沥青烟气对周边环境带来的污染的问题和改善工人现场的工作环境,我公司特制订该环保治理项目的初步技术方案,供业主单位参考。
方案中烟气量15000m³/h,温度50-60度为参数,因此方案中设备选型及参数,在勘察现场后可能有所调整,估算费用将随之改变。
二、项目概况2.1废气特点沥青烟气的特点是易粘附,在一定温度之上易燃爆。
在沥青烟气的收集、输送及消烟过程中,极易粘着管道及设备表面形成液态至固态沥青。
固结后的沥青很难清除掉,往往造成管道堵塞、设备破坏,使系统无法正常运行。
另外,沥青烟气组分极为复杂,随沥青来源不同而异。
沥青烟气中既有沥青挥发组分凝结成的固体和液体微粒,又有蒸气状态的有机物,部分有机物是高分子聚合物,会对环境造成严重污染。
烟气中含有多种有机物,包括碳环烃、环烃衍生物及其它化合物,有不少对人身健康有危害作用,沥青烟含有苯并芘、苯并蒽、咔唑等多种多环芳烃类物质,且大多是致癌和强致癌物质,粒径多在0.1~1.0μm之间,最小的仅0.01μm,最大的约为10.0μm,其是以3,4-苯并芘为代表的多种致癌物质。
其危害人体健康的主要途径是附着在8um以下的飘尘上,通过呼吸道被吸人体内。
低温等离子体沥青烟气净化技术
127 19 < 6 9- 9 6大气污染物排放标准》 。沥青烟气主要 是以 01 1 m的焦油细雾粒的形态存在。低温等 . . —0
离 子 体沥 青 烟气 净 化 技术 就 是 要 尽 可 能多 地 捕 捉 这
低温等离子体沥青烟气净化技术集 高压毫微秒 脉 冲高能电子辐射 、 臭氧氧化 、 紫外光分解三种作用
Biu e Fum e Lo Te pe a ur a m a Cl a i c t m n w m r t e Pl s e n ng Te hno o y lg
Z e gAiu W a gGufn F n h n l hn y, n i , e g S e gi e
环, 粒径 多在 01 1 m之 间 。 青 烟气不 仅气 味难 .~ . 0 沥
闻, 而且危害人体健康。因而 , 对沥青 烟气进行净化
治 理是 十分 必要 的 。
本 净化 系统 处理 后 的沥青 烟 气 排 放 满 足 G B
1 低 温等 离子 体 沥青 烟气 净化 技术 11 技术 简 介 .
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沥青烟气处理工程方案
沥青烟气处理工程方案一、前言随着我国基础设施建设和公路交通的快速发展,沥青混凝土的使用量不断增加。
而在沥青混凝土生产过程中,沥青烟气会产生大量有害气体,如二氧化硫、氮氧化物、碳氢化合物等,如果这些有害气体排放到大气中,将对环境和人体健康造成严重污染和危害。
因此,对沥青烟气进行有效处理成为必然的需求。
本工程方案旨在通过采用先进的沥青烟气处理技术,实现对沥青烟气的高效净化,达到国家和地方相关环保排放标准,保护环境,改善人民群众的生活质量。
二、沥青烟气处理工程方案1. 前期调研与方案设计在沥青烟气处理工程方案设计之前,首先需要进行前期调查和研究,对沥青生产设备、烟气排放情况、环保要求等进行全面了解。
基于此,结合国家和地方相关环保排放标准,设计出合理可行的沥青烟气处理工程方案。
2. 烟气处理技术选择在进行沥青烟气处理工程方案设计时,需要根据现场实际情况选择合适的烟气处理技术。
目前常用的沥青烟气处理技术包括干法除尘、湿法除尘、脱硫脱硝技术、活性炭吸附技术等。
针对不同的工艺流程和废气组成,需要综合考虑各项因素,选择适合的技术组合方案。
3. 工程设计方案在设计沥青烟气处理工程方案时,需要综合考虑设备选型、工艺布置、管道布局、系统控制等因素,确保整体设计方案合理科学。
同时,需要确保处理设备的运行稳定性和可靠性,达到经济、环保的双重目标。
4. 施工与安装沥青烟气处理工程方案的施工与安装是整个工程的重要环节。
在施工和安装过程中,需要严格按照设计方案和相关技术规范进行,保证设备安装位置准确、管道连接牢固、电气系统完好等,确保工程的质量和安全。
5. 运行与维护沥青烟气处理工程方案的运行与维护是工程的后续保障。
在工程建成投产后,需要对设备进行定期检修和维护,保证设备的正常运行和性能指标的稳定。
同时,需要建立健全的运行管理制度,确保工程的长期稳定运行。
6. 监测与评估在工程投入运行后,需要建立健全的监测与评估体系,对沥青烟气处理效果进行实时监测和评估。
沥青烟气治理方案
工作区,以而保证电场的稳定性。
(5)塔内设有沥青分流装置,能很好的解决沥青板结问题。避免了因沥青
粘度太大造成的高压正、负极短路。
(6)塔内装有消防灭火装置,对塔内沥青突发性着火燃烧及时扑灭,且塔
顶装有防爆装置。
(7)电控系统设计合理,采用目前国内最先进的恒流源技术,对过流、过
压、欠压等故障可及时声、光报警,且自动切除电源。
珠海 xxx 建材公司 1000 万㎡/a 改性沥青 防水卷材(SBS)生产线
沥青烟气治理
技 术 方 案
佛山正州环保设备有限公司 联系电话:18079709120 二 O 一九年三月
一. 项目概况 珠海 xxx 建材有限公司 1000 万㎡/a 改性沥青防水卷材(SBS)生产线 xxx
工业园区,主要建筑物有防水卷材生产车间 1 个,胎基布生产车间 1 个,办公室、 职工宿舍及环保设施等。
2
A.烟气量确定
结合现场实际情况,拟对现场产烟点进行集中收集,每个产烟点设置吸烟罩,
系统风量分配如下:
序号
吸烟点名称
工作点数
单点风量
总风量
1
启型锅
1
8000
8000
2
沥青搅拌池
3
1500
4500
3
加热池顶
3
1000
3000
4
加热池低沥青出口
3
1500
4500
5
合计
10
20000
B. 治理目标 该项目烟气外排需满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 限值。即:沥青烟浓度≤40mg/NM³,苯并【a】芘浓度≤0.3×10-3。 ③沥青烟气治理方法简介
喷淋与等离子处理沥青烟气净化方案
石化公司沥青烟气净化方案2012-12-01二、现场概况中国石油石化公司是中国石油天然气股份有限公司所属集炼油化工为一体的年加工能力为500万吨的燃料油——润滑油——沥青型石化企业。
公司在沥青生产过程中产生大量的烟雾废气,现有喷淋洗涤降温装置进行烟气净化处理,但烟囱顶部出来的气仍然有白烟和恶臭,装置开工后操作人员和周围人员反映强烈,因此应予治理。
将根据国家相关标准,制定相应的解决方案,以最终达到环保的相关排放标准。
三、方案设计执行标准1、《国家大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)新污染源排放极限值;2、《环境空气质量标准》(GB3095—1996)。
四、净化技术比较工业有机废气和恶臭异味,具有种类多、成分杂、浓度高、难降解等特点,这就成了国际性疑难杂症。
目前国内采用的处理方式有以下几种:处理方法优点缺点燃烧法净化率高,工艺简单电耗大、热回收率低、控制难、易产生二次污染静电吸附法前期净化效果好静电收集,易饱和失效,不能降解有机废气VOC化学喷雾法效果明显、设备体积小运行成本高、易生成新的污染物质、喷雾系统故障率高离子束法技术先进,净化效率好成本高、电耗大、维护难运用国际前沿的等离子体和催化氧化复合高新技术,经过多年努力已研制成功了具有国际先进水平的有害气体净化装置来解决这一世界环保难题,该技术具有如下优点:(1)采用低温等离子体和催化氧化复合新技术处理气态有害和异味废气具有极强的针对性和互补性,净化效果明显优于其他产品。
(2)本设备真正实现无害化处理工艺,废气净化后最终产物无二次污染。
(3)本设备结构紧凑、体积小、运行费用低、维护方便、使用寿命长。
五、等离子体和催化氧化净化原理净化装置拟设计为四段净化:·第一段为洗涤塔清洗装置除去沥青烟气中的大颗粒烟尘并使烟气温度降低。
沥青烟气中的硫化氢、二氧化硫等刺激气体,通过与药剂的中和洗涤,药剂表面的沥青用刮浆器进行分离,以保证后续处理效果。
等离子沥青烟气净化处理方案
等离子沥青烟气净化处理成套设备介绍改性沥青生产过程中产生的沥青烟气主要由液态焦油和气态焦油(熔点多为50C左右、凝固点在-30 C左右)组成,主要成分为芳烃及杂环化合物,如苯并芘、苯并蒽、咔唑等,这些芳烃及杂环化合物一般为4~6环,粒径多在0.1 ~ 1.0卩n之间,最小的仅0.01卩m,最大的约为10.0卩n,沥青烟气不仅有难闻的气味,而且对人体健康也有危害,同时矿物粉料在添加过程中也会产品一部分粉尘,这些粉尘回造成环境的污染。
等离子体沥青烟气净化技术,是集高压毫微秒脉冲、高能电子辐射、臭氧氧化、紫外光分解作用于一体的综合烟气净化技术,该技术能有效地将沥青烟气中大分子破坏成小分子,将沥青烟气分子中的芳烃类物质转化分解。
利用等离子体产生的高能电子在臭氧的作用下与沥青烟气中的分子碰撞,使其激发到更高能级,形成激发态分子,激发态分子促使化学键断裂形成活性物,最终生成CG和HQ避免了传统活性炭吸附净化法,废活性炭处理时形成的二次污染。
沥青烟气主要是以0. 1〜1. 0un的焦油细雾粒的形态存在,其净化治理就是尽可能多地捕捉这些微小的颗粒,使烟气的排放满足相关标准,对于改性沥青搅拌罐内产生的含有粉尘的沥青烟气,通过喷淋水洗,使之与水形成乳浊液经沉淀回收再利用,这样不但及时清理了管道,而且杜绝了火灾的发生。
一、设备主要组成该系统由洗涤降温段、离心扑雾分离段、机械过滤段、高压静电吸附段、低温等离子体净化段、紫外线光解段六部分组成:1)洗涤降温段当沥青烟气和粉尘进入洗涤降温段(主管路和水膜洗涤罐)时,高温烟气从低压高效旋流雾化器喷出的极细小水雾中穿过,烟气中颗粒状污染物与水雾相碰撞,产生液滴的合并,因油雾和颗粒污染物的表面粘度较大,就会被雾滴所包融,体积增大,烟气中的颗粒物和粉尘因惯性而被水吸附,形成乳浊液排入沉淀池,待沉淀后循环利用。
同时水雾对高温烟气进行冷却和降温。
2)离心扑雾分离段经洗涤降温后的烟气进入离心扑雾分离段,采用机械式除油技术,利用风机气体动力对烟气进行分离净化。
等离子废气处理方案
等离子废气处理方案引言等离子废气处理是目前工业排放治理的一种重要技术手段。
等离子废气处理利用高温等离子体的化学活性和能量进行废气分解、氧化和还原等反应,将有害气体转化为无害的物质。
本文将介绍等离子废气处理的原理、应用范围、技术方案和优势。
原理等离子废气处理利用高温等离子体对废气进行处理。
等离子体是一种由高能电子和离子构成的带电气体。
在高温下,气体中的分子会被电子束或电子冲击离子化,形成高能离子和电子。
这些高能离子和电子具有较强的化学活性和能量,可以与废气中的有害气体发生反应。
通过适当控制等离子体的温度、浓度和接触时间等参数,可以将有害气体转化为无害的物质。
应用范围等离子废气处理技术广泛应用于以下领域:1.工业废气处理:对炉窑尾气、有机气体、酸性气体等进行处理,如钢铁、化工、电子等行业;2.汽车尾气治理:对汽车尾气中的有害气体进行处理,如一氧化碳、氮氧化物等;3.除臭处理:对污水处理厂、垃圾场等产生的恶臭气体进行处理。
技术方案等离子废气处理技术方案主要包括以下几个方面:等离子发生器等离子发生器是等离子废气处理的核心设备,用于产生高温等离子体。
目前常用的等离子发生器有微波等离子发生器、辉光放电等离子发生器和脉冲放电等离子发生器等。
这些发生器能够快速、高效地产生稳定的等离子体,提供必要的能量和化学活性。
等离子反应器等离子反应器是等离子废气处理的主要处理装置,用于实现等离子体与废气中的有害气体的接触和反应。
反应器通常采用密封和可调节的结构,以确保等离子体和废气充分接触,并且能够调节接触时间和温度等参数,以获得最佳的处理效果。
废气收集与净化系统废气收集与净化系统用于收集和净化处理后的废气,确保处理过程中不会再次排放有害气体。
该系统通常包括废气收集管道、过滤装置和净化塔等。
过滤装置可以去除废气中的固体颗粒物,净化塔则能进一步去除气体中的有害成分。
优势等离子废气处理技术相较于传统的废气处理方法具有以下优势:1.高效处理:等离子体具有高温、高能量和高化学活性,能够快速分解和氧化有害气体,从而提高处理效率;2.安全环保:等离子废气处理过程不需要添加化学药剂,不存在二次污染和副产物的产生,对环境和人体无害;3.灵活调节:等离子废气处理技术可以根据废气种类和处理要求进行灵活调节,适用于多种废气处理场景;4.经济可行:等离子废气处理设备的体积小、结构简单,维护成本低,具有较高的经济可行性。
沥青废气净化方案
沥青废气净化方案沥青废气处理方案目标与范围随着环保政策越来越严格,沥青在生产和使用时产生的废气问题变得愈发紧迫。
沥青废气主要包含挥发性有机化合物(VOCs)、氮氧化物(NOx)和颗粒物(PM),这些东西不仅污染环境,还危害我们的健康。
因此,我们的目标是要设计一套切实可行、科学合理的废气净化方案,确保生产过程中废气排放符合国家标准,改善空气质量,并提升企业形象。
现状与需求分析在不少沥青生产企业,废气处理往往依赖一些老旧的设施,这些设施的效率低,成本高。
通过与企业管理层沟通,我们发现了几个关键问题:- 现有的废气处理设备跟不上最新的环保要求。
- 企业对废气治理的重视程度不够,缺乏系统的管理和监督机制。
- 生产过程中废气的排放量很大,但相关治理措施却不到位。
因此,企业急需一套全面的净化方案,以提升治理效率,降低运营成本,同时确保环保合规。
实施步骤与操作指南1. 方案设计在设计沥青废气净化方案时,我们考虑采用以下几种技术手段:- 活性炭吸附法:利用活性炭的多孔特性,将废气中的VOCs吸附,减少排放。
每立方米活性炭能够吸附大约20克的VOCs,特别适合处理低浓度高流量的废气。
- 催化氧化法:通过催化剂,将VOCs转化为二氧化碳和水。
这个方法适合高浓度废气使用,催化剂的寿命能达到三年,转化效率高达95%以上。
- 热氧化法:在高温下将废气中的有害物质氧化成无害气体。
这个方法效率很高,但能耗较大,得综合考虑使用成本。
2. 设备选型根据方案设计,我们需要采购以下设备:- 活性炭吸附塔:能够处理废气流量约5000立方米/小时,预计投资50万元,使用寿命大约5年。
- 催化氧化装置:处理能力为3000立方米/小时,预计投资80万元,催化剂更换每年需要5万元。
- 热氧化炉:处理能力为2000立方米/小时,预计投资100万元,年运行成本约20万元。
3. 运行管理废气处理设施安装后,需要制定详细的操作规程:- 日常监测:组建专门的环保监测小组,负责每天对废气排放进行监测,记录数据,确保排放符合标准。
沥青废气治理方案
沥青废气治理方案1. 背景介绍在沥青生产过程中,会产生大量的废气,其中含有有害物质,对环境和人体健康造成威胁。
因此,在沥青生产过程中,必须采取有效的废气治理措施来减少废气排放,保护环境和人体健康。
2. 废气治理方法2.1 脱硫脱硝法脱硫脱硝法是一种常用的废气治理方法。
该方法通过吸收剂与废气接触,使废气中的硫氧化物和氮氧化物与吸收剂发生反应,进而去除废气中的有害物质。
这种方法可以对氮氧化物和硫氧化物进行同时处理,具有处理效率高,废气处理成本低的优点。
2.2 吸附法吸附法是另一种废气治理方法。
该方法通过将有机溶剂、重金属离子等有害物质吸附在特定的吸附剂上,进而去除废气中的有害物质。
这种方法具有处理效率高、操作简便的优点。
2.3 活性炭处理法活性炭处理法也是一种常用的废气治理方法。
该方法通过将活性炭与废气接触,从而将废气中的有害物质吸附在活性炭表面上,进而去除废气中的有害物质。
这种方法具有处理效率高、管理维护成本低的优点。
3. 废气治理系统建设在建设沥青厂的废气治理系统时,必须综合考虑治理效果、废气排放标准、运行成本等因素。
建设废气治理系统的具体步骤如下:3.1 污染源诊断在建设废气治理系统之前,必须对沥青生产过程中产生的废气进行污染源诊断,明确废气种类、排放量、成分组成等。
3.2 系统设计基于污染源诊断结果,进行废气治理系统的设计。
其中,必须考虑废气治理方法的选择、废气排放标准、处理设备的选型等因素。
3.3 设备安装调试在废气治理系统设计完成后,必须进行设备安装调试。
调试完成后,进行废气治理措施效果检测,确保治理效果达到标准并符合法律法规要求。
4. 废气治理的重要性沥青废气治理是保护环境和人体健康的重要手段。
通过采用适当的废气治理方法和合理的废气治理系统,可以减少废气排放,保护环境和人体健康,符合可持续发展的要求。
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等离子沥青烟气净化处理成套设备介绍
改性沥青生产过程中产生的沥青烟气主要由液态焦油和气态焦油( 熔点多为50℃左右、凝固点在-30℃左右)组成,主要成分为芳烃及杂环化合物,如苯并芘、苯并蒽、咔唑等,这些芳烃及杂环化合物一般为4~6环, 粒径多在0.1~1.0μm之间,最小的仅0.01μm,最大的约为10.0μm,沥青烟气不仅有难闻的气味,而且对人体健康也有危害,同时矿物粉料在添加过程中也会产品一部分粉尘,这些粉尘回造成环境的污染。
等离子体沥青烟气净化技术,是集高压毫微秒脉冲、高能电子辐射、臭氧氧化、紫外光分解作用于一体的综合烟气净化技术,该技术能有效地将沥青烟气中大分子破坏成小分子,将沥青烟气分子中的芳烃类物质转化分解。
利用等离子体产生的高能电子在臭氧的作用下与沥青烟气中的分子碰撞,使其激发到更高能级,形成激发态分子,激发态分子促使化学键断裂形成活性物,最终生成CO2和H2O。
避免了传统活性炭吸附净化法,废活性炭处理时形成的二次污染。
沥青烟气主要是以0.1~1.0um的焦油细雾粒的形态存在,其净化治理就是尽可能多地捕捉这些微小的颗粒,使烟气的排放满足相关标准,对于改性沥青搅拌罐内产生的含有粉尘的沥青烟气,通过喷淋水洗,使之与水形成乳浊液经沉淀回收再利用,这样不但及时清理了管道,而且杜绝了火灾的发生。
一、设备主要组成
该系统由洗涤降温段、离心扑雾分离段、机械过滤段、高压静电吸附段、低温等离子体净化段、紫外线光解段六部分组成:
1)洗涤降温段
当沥青烟气和粉尘进入洗涤降温段(主管路和水膜洗涤罐)时,高温烟气从低压高效旋流雾化器喷出的极细小水雾中穿过,烟气中颗粒状污染物与水雾相碰撞,产生液滴的合并,因油雾和颗粒污染物的表面粘度较大,就会被雾滴所包融,体积
增大,烟气中的颗粒物和粉尘因惯性而被水吸附,形成乳浊液排入沉淀池,待沉淀后循环利用。
同时水雾对高温烟气进行冷却和降温。
2)离心扑雾分离段
经洗涤降温后的烟气进入离心扑雾分离段,采用机械式除油技术,利用风机气体动力对烟气进行分离净化。
通过流体力学的双向流理论在叶轮内部实现油烟分离。
通过改变叶片的角度和叶片的形式,使颗粒分子在叶轮盘、片上撞击聚集,被离心力甩入箱体内壁,由漏油管流出,流入回收池内回收利用。
带水烟气流经过气液扑雾分离器的曲形通道和扑雾网时,气体中的水分子和颗粒物因惯性作用产生紊流碰撞,水分子和颗粒物会碰撞到扑雾分离罐的扑雾网和罐壁上被截留下来,通过管路流入回收池内回收利用。
3)机械过滤段
烟气经过前端处理后,去除了大部分颗粒物,部分逃逸的微米级烟气进入机械过滤段(粗过滤和精过滤)处理后大部分被过滤,该段在过滤净化同时具有吸声降噪作用,使设备整体噪声得到有效控制。
4)高压静电吸附段
利用高压电源产生的电晕放电,将前段余下的亚微米级的细小颗粒物荷电,在静电作用下凝并、聚集,形成粗颗粒,沉淀后通过管路流入回收池内回收利用。
电晕放电产生的大量电子和正负离子,及在这一过程中高频放电产生的瞬间高能量,打开烟气中部分大分子的化学键,使其分解成单质原子或无害分子。
5)低温等离子净化段
经前段处理后的烟气中的颗粒物已基本被吸附,余下的分子级烟气进入低温等离子体净化段。
等离子体是一种聚集态物质,当外加电压达到气体的放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。
其所拥有的高能电子同烟气中的分子碰撞时会发生一系列基元物化反应,并在反应过程中产生多种活性
自由基和生态氧,即臭氧分解而产生的原子氧。
这些强氧化性的活性氧物迅速与烟气中的有机分子碰撞,激活有机分子,并直接将其破坏,或者高能活性氧激活空气中的氧分子产生二次活性氧,与烟气中的有机分子产生一系列链式反应,并利用自身反应产生的能量维系氧化反应,而进一步氧化有机物质,最终生成无机氧化物和水。
在这一过程中产生的荷电离子在另一外加电场的作用下被捕集。
使气体中的碳化物、硫化物、氢化物及苯类、烃类等高风险致癌物的分子发生改变,生成性能稳定的二氧化碳、水、蒸气及大量的碳化物。
另外,借助等离子体中的离子与物体的凝并作用,还可以对小至亚微米级的细微烟雾颗粒物进行有效的收集。
6)紫外线光解段
烟气中部分未被分解逃逸的分子级异味气体,在特制的高能高臭氧UVc紫外线(184.9nm)光束照射,产生氧化力极强的自由基,这些自由基可分解改变异味气体的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链在高能紫外线光束照射下断裂降解,将其所含的氢(H)和碳(C)转化成低分子化合物,如CO2、H2O等排出。
二、技术工艺流程
流板分散导流后上返到环状的不锈钢复合过滤网处,各
等离子沥青烟气净化系统工艺流程图
气经过滤网后,被阻隔,在水的作用下落入罐底排掉。
2、扑雾分离罐
洗涤后的烟气,含有大量的水分和细小的油雾,在引风机的作用下,烟气自扑雾分离罐的底部以抛物线方式进入罐内,在离心力的作用下,大部分水雾被吸附在罐壁上,沿管壁流到下部排除,剩余部分的水雾经过滤网过滤后凝结流到罐底排出。
3、机械过滤装置
采用抽屉式结构,由3-5层框架隔板组成,框架隔板上安装有便于更换的200g/㎡-400g/㎡的无纺布,细小的水雾和烟气颗粒在此被过滤掉。
4、沉淀、隔油循环水池
采用具有沉淀和隔油功能的循环水池,满足装置的需要
四、其他技术说明
1、净化效率与流速
主风管直径为1000mm,管内气体流速为10-15m/s,净化器截面积应大于2.6㎡,烟气通过净化器的流速低于3m/s左右。
实验证明:烟气流速在3m/h的条件下,净化效果均接近100%。
当烟气流速增大时,净化效率呈下降的趋势。
可见随着气速的增大,等离子体与烟气的碰撞几率随之下降。
2、扑雾与均流
洗涤后的烟气含有大量的水雾,水雾的存在直接影响等离子体的净化效果,采用ø0.2mm@2×3不锈钢金属丝网,将丝网叠成盘形网块,放置扑雾罐中。
丝网扑雾的分离效率受流速的影响很大,因为流速过低,烟气中夹带的细雾粒处于飘荡状态,未与丝网的细丝碰撞就随着气流通过丝网而被气体带走;流速过高,则在丝网的细丝上聚集的液滴形成液泛,以致一度被捕集的液滴又飞溅起来,再次被气体携带走,使分离效率急剧降低。
等离子体净化器的净化效率与电场断面气流流速的均匀程度有很大关系。
电场
断面气流分布不均匀时, 局部区域将出现流速较高的串流区, 其他区域将出现流速
低的滞流区和涡流区。
流速低处所增加的净化效率, 不足以补偿流速高处所降低的
效率。
为促进气流分布均匀,净化器的进气箱前段应设置圆孔形气流分布板, 其表
面积为1.2㎡, 板厚2mm, 多孔板上每个孔的孔径为8mm, 孔隙率为60%, 左右共三层, 间距200mm。
五、主要设备选型
1.烟气处理量为
2.8*104m³/h系统配置:
2.烟气处理量为
3.5*104m³/h系统配置:。