石油化工废气处理

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石油化工行业环保技术的应用与发展

石油化工行业环保技术的应用与发展

石油化工行业环保技术的应用与发展随着全球环境变化加剧,各国之间的环境保护立法不断加强,企业在发展的同时,对环境保护的重视程度越来越高。

石油化工行业的生产往往对环境产生较大的影响,这就需要石油化工企业在发展的同时注重环保技术的应用与发展。

一、环保技术的应用1.废水处理技术的应用在石油化工生产过程中,大量的废水必须处理,否则会对环境造成污染。

废水处理技术的应用是当前石油化工企业非常重视的一项环保措施。

传统的废水处理技术包括自然曝气、厌氧消化和生物滤池等,但这些传统的废水处理方法效率较低,处理后的废水反而会对环境造成二次污染。

现在,利用化学沉淀法、厌氧/好氧技术、膜分离技术等方法可以实现高效、低成本的废水处理,这些新的技术已经被广泛应用到石油化工企业的生产中。

2.废气处理技术的应用在石油化工过程中,排放的废气中含有大量的有害物质,例如二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等。

如果这些有害物质被排放到空气中,会对环境和人体健康造成很大的危害。

废气处理技术的应用是石油化工企业必须重视的一项环保措施。

一些常用的废气处理技术包括湿式氧化、催化氧化、吸附和膜处理等技术。

这些新的技术实现了高效、低成本的废气处理,可以将有害物质的排放量减至最低。

3.废渣处理技术的应用石油化工企业在生产中会产生大量的废渣,这些废渣中含有很多有害物质。

如果这些废渣被随意处理,会对环境造成很大的污染。

废渣处理技术的应用是石油化工企业必须重视的一项环保措施。

目前,一些废渣处理技术已经开始得到应用,例如高温熔融处理技术、焚烧处理技术、生物降解技术等。

这些新的技术实现了高效、低成本的废渣处理,可以将有害物质的含量减至最低。

二、环保技术的发展1.提高环保技术的投入企业在发展的同时,要注重环保技术的应用与发展。

针对当前环保投入的不足,石油化工企业应提高环保技术的投入,提高环保技术的研发水平,加强环保设备的更新和升级,使其能够适应环境保护的要求。

2.建立环境保护联盟为了更好地推动石油化工企业的环保工作,可以建立环境保护联盟。

石油石化行业废气治理解决方案

石油石化行业废气治理解决方案

石油石化行业废气治理解决方案为改善大气质量,中国正在加快推进VOCs污染防治,在《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中明确提出了,到2020年,建立健全VOCs污染防治管理体系,实施重点地区、重点行业VOCs污染减排,排放总量下降10%以上。

而今年的不同时段,各省各市都相继推出了有关各行业VOCs治理的要求,那么对于石油炼制与石油化工、煤化工、化学品储运等是VOCs排放的重点行业,该如何降低石油石化行业废气污染以达到国家排放标准呢?石化企业VOCs废气排放的污染物有哪些呢?石油化学工企业排放包括:烃类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类、丁二烯、二氯甲烷等有机物废气。

VOCs与油气有什么特点?VOCs是挥发性有机化合物(volatileorganiccompounds)的英文缩写。

普通意义上VOCs泛指所有挥发性有机物,在环保意义上VOCs则指污染生态环境的挥发性有机物。

油气回收所指的油气,是从以石油为原料加工的成品油和液态化工产品的液面直接蒸发的气体,如汽油、溶剂油、苯类等液态化工品的液面蒸发的气体。

油气属于VOCs即挥发性有机物气体。

油气回收则是将储存、装卸过程中挥发排放的油气收集起来,并通过冷凝或吸附、吸收、膜分离等方法进行回处理的过程。

成品油在从炼油厂→到各级销售商的油库→加油站→机动车整个流转过程周转多次,每一次都有油气排放,污染大气/资源损耗,在VOCs排放中占有很大份额。

2015原油消耗5.4亿吨,若以30%比例计算轻质油产品,按密度0.75考虑,体积2.4亿m3。

经过4次装卸,排放油气9.6亿m3,以平均300g/m3浓度计算,排放高达30万吨,污染贡献巨大。

石油石化行业废气治理解决方案有哪些呢?一、废气的催化燃烧技术该种石油化工废气处理技术又被成为催化氧化技术或者接触氧化技术,是在较低的温度下降反应器在中的催化剂予以催化,使得废气中具有可燃性的成分进行氧化分解的处理方式。

催化燃烧所选用的催化剂可以根据它们的活性组分进行分类,根据废气的不同成分和性质选择不同的催化剂实现其催化燃烧的氧化分解。

石油化工行业排放标准

石油化工行业排放标准

石油化工行业排放标准一、废气排放标准在石油化工行业中,废气排放标准主要是为了控制和减少生产过程中产生的各种有害气体,以降低对环境和人类健康的影响。

废气排放标准主要包括以下几个方面:挥发性有机物(VOCs):对于挥发性有机物的排放,国家制定了相应的限制标准。

不同地区和不同企业的排放标准可能有所不同,但总体上要求企业采取有效措施减少VOCs 的排放。

硫化物和氮氧化物:石油化工生产过程中可能会产生硫化物和氮氧化物等有害气体。

这些气体的排放也受到了严格的限制,企业需要采用清洁生产技术和设备以降低排放。

二氧化碳:随着低碳环保理念的深入,石油化工行业也开始关注二氧化碳的排放。

企业应采取措施降低二氧化碳的排放,以减少对气候变化的影响。

二、废水排放标准石油化工行业的废水主要来自生产过程中的各种洗涤、冷却等环节。

废水中的有害物质如重金属、有机物、氨氮等含量较高,对环境和人类健康具有很大威胁。

因此,石油化工行业需要遵守严格的废水排放标准。

具体包括:pH值:废水的pH值需要控制在一定范围内,以防止对水生生物和人类健康造成危害。

悬浮物:废水中的悬浮物含量也需要满足限制要求,以降低对水体的污染。

有机物:废水中的有机物含量应符合标准要求,以减少对水体中微生物的破坏,保障水体的生态平衡。

重金属:废水中的重金属离子如汞、铅、镉等应进行严格限制,以防止对环境和人类健康造成危害。

氨氮和磷:针对石油化工废水中的氨氮和磷等营养物质,也需要制定相应的排放限制,以防止水体富营养化的发生。

三、固体废弃物排放标准石油化工行业的固体废弃物主要包括各种废催化剂、废吸附剂、废溶剂以及生产过程中产生的废料等。

这些废弃物的处理和排放也需要遵守相关标准,具体包括:一般废弃物:一般废弃物应按照国家和地方的相关法规进行分类处理和排放。

危险废弃物:危险废弃物如废化学试剂、废催化剂等需要按照相关规定进行严格控制和处理。

企业需要具备相应的处理能力,并按照规定进行申报和处理。

化工行业三废治理的新技术有哪些

化工行业三废治理的新技术有哪些

化工行业三废治理的新技术有哪些化工行业在为经济发展做出巨大贡献的同时,也带来了严重的环境污染问题,其中“三废”(废水、废气、废渣)的治理一直是行业关注的焦点。

随着科技的不断进步,一系列新技术应运而生,为化工行业的可持续发展提供了有力支持。

一、废水治理新技术(一)膜分离技术膜分离技术是一种高效的废水处理方法,它利用具有选择透过性的薄膜,在压力差、浓度差或电位差等推动力的作用下,对混合物中的不同组分进行分离、提纯和浓缩。

常见的膜分离技术包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等。

这些技术能够有效地去除废水中的悬浮物、有机物、重金属离子等污染物,同时具有操作简单、占地面积小、无相变等优点。

(二)高级氧化技术高级氧化技术是通过产生具有强氧化性的自由基,如羟基自由基(·OH),将废水中的有机污染物氧化分解为无害物质。

常见的高级氧化技术有芬顿氧化法、臭氧氧化法、光催化氧化法和电化学氧化法等。

芬顿氧化法是利用 Fe²⁺和 H₂O₂反应产生·OH,对有机物进行氧化降解;臭氧氧化法具有氧化能力强、反应速度快等优点;光催化氧化法以半导体材料为催化剂,在光照条件下产生·OH 进行氧化反应;电化学氧化法则是通过在电极表面发生氧化还原反应来去除污染物。

(三)生物处理技术的改进传统的生物处理技术如活性污泥法、生物膜法等在化工废水处理中存在一定的局限性。

近年来,一些改进的生物处理技术逐渐得到应用。

例如,厌氧氨氧化技术能够在厌氧条件下将氨氮和亚硝态氮直接转化为氮气,实现高效脱氮;固定化微生物技术将微生物固定在特定的载体上,提高了微生物的稳定性和处理效率。

二、废气治理新技术(一)低温等离子体技术低温等离子体技术通过放电产生的高能电子、自由基等活性粒子与废气中的污染物发生碰撞、激发、电离等反应,使其分解为无害物质。

该技术适用于处理挥发性有机物(VOCs)、硫化氢、氨气等废气,具有处理效率高、能耗低、适用范围广等优点。

第六章 石油炼制中废气来源及处理

第六章 石油炼制中废气来源及处理

石油炼制的基本流程
石油一次加工 石油二次加工 石油产品精制
石油炼制产品
石油炼制中的污染物来源
原油二级电化学脱盐工艺流程图
石油炼制中的污染物来源
石油炼制中的污染物来源
370℃
520℃
原油常、减压蒸馏工艺流程图 催化裂化工艺流程图
石油炼制中的污染物来源
石油炼制中的污染物来源
炼厂气处理单元
炼油过程中各类装置(催化裂化、加氢裂化、加氢精制和延 迟焦化等)所产生的气体 含有氢、甲烷、乙烷和乙烯、丙烷和丙烯、丁烷和丁烯、H2S、 COS、CO2等 炼厂气脱硫 Claus法回收硫磺
① H2S选择性催化氧化为元素硫,反应不可逆 ② H2S催化氧化为S及SO2,然后去Claus催化反应段(Selectox工艺)
Selectox工艺有一次通过法和循环法
• H2S含量<5%时可采用一次通过法 • H2S含量>5%时将过程气进行循环(控制过程气出口温度<371℃)
石油炼制中的废气处理-酸性气回收
反应炉、余热锅炉、转化器、硫冷凝器、再热器等 反应炉(又称燃烧炉) 正常炉温 980~1370℃ 主要作用 ① 使原料气中1/3体积的H2S氧化为SO2; ② 使原料气中烃类、硫醇氧化为CO2等惰性组分 反应炉形式 ① 外置式(与余热锅炉分开设置),硫磺回收规模超过30t/d比较适用 ② 内置式(与余热锅炉组合为一体) 反应物在炉内的停留时间一般至少为0.5s
克劳斯法工艺—Selectox循环直接氧化法
石油炼制中的废气处理-酸性气回收
酸气中 >55% H2S含量 适用 工艺 30-55% 15-30% 10-15% 预热酸气 和空气的 分流法 5-10% < 5% 硫循 环法 直接氧 化法

浅谈石油化工废气处理技术经验

浅谈石油化工废气处理技术经验
科技 论坛
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浅谈 石油化工 废气处理 技术经验
马 云 涛

( 新疆美克4 L- Y - 股份有 限公 司, 新疆 库 尔勒 8 4 1 6 0 0 )
摘 要: 目前我 国的 自然生态环境受到 了工业发展带 来的很 大影响 , 在工业发展的过程 中, 因为排放 大量的废 气废 水 , 使得我们 的生 态环境 受到 了很 大程度 的影响。特别是在 石油化工行 业 中, 产生 了大量的废 气废水 , 破 坏 了生态环境 , 使得 温室气体增 多、 全球 变暖 、 冰川 融化 、 海平 面不断的上升等一 系列的 问题 , 这些问题 引发 了世界上广泛的 关注 , 因此我们 势必要加 大对 于石 油化 工过 程 中对 于废 气的处 理技 术。本 文就是基 于对这一技 术的进展 进行分析研 究。 关键词: 石油化工; 废 气 处 理技 术
1 石 油 化 工 过 程 中产 生 废 气 中污 染 物 的 来 源 在低温等离子体化学处理 中金属氧化物 的催 化活性进行 了研究 , 相 在石油化工生产过程 中都会产生大量 的废气 , 关于这些废气 中 关 的研究结果表 明在不使用 Mn O : 作为反映催化剂时,苯 的转换率 污染物 的来源 , 我们在进行一些介绍与分析 。 仅为 3 0 %左右, 而使用 Mn O 作为催化剂参 与反应时, 苯 的转化率能 1 . 1 石 油炼 油过 程 中带 来 的废 气 污 染 物 来 源 够达到 9 0 %以上 。 ( 2 ) 放 电反 应 器 对于石 油炼油来说 , 其工艺一 般来 说 比较 繁杂 , 因此在 这一过 程 中会产生大量的废气 。 这其 中包含 了 6大类 。 第一是氧化沥青尾 放电反应 器是等离子体产生的主要装置,其性能和结构直接决 气, 它主要 的成分是苯并花 , 其来源主要 的地方是在沥青装置 中 ; 其 定着有机污染物 的去 除效果 。 近些年里一些专家学者加大 了对放电 次就是在催化裂化过程 中产生许多一氧化碳 、 二氧化碳及二氧化硫 反应器性能 的研究力度, 并取得 了一定 的进展 。如采用介 质屏 蔽降 的催化再生废气 ;第三就是在催 化再生废气 中还包含 的燃烧 烟气 , 解C F 3 B r 降解率仅 能达到 5 5 %左右 , 经研究 后发现采用双极性脉冲 它 的主要 来源是提供 能源的锅炉 、 焚烧炉及加 热炉之 中 ; 第 四就是 高压技术 能够进一步提高氯苯和甲苯的分解率 。 臭气 , 臭气 中含 有酚 、 硫 及醇类物质 , 它是在脱 硫 、 污水处理 的过程 2 . 2生物分解技术的简单介绍 中所产生 的 ; 第 五就是含硫废 气 , 它 主要也是在 回收硫的过程 中所 该技术是 在微生物处理 废水 的基础 上发展起 来 的一 种有机废 产生 的 , 其 中这类废 气 中不仅包 含了硫类化合 物 , 还有氨及硫 化氢 气处理方法, 其主要是利用微生物 的正 常生命 活动将有机废气 转化 的出现 ; 最后一 种就是总烃 , 这是在这个 生产过程 中出现 的最 多的 为无机物 的一种技术 。近年来,国外的一些研究 者对该 技术处 理 种污染 物 , 并且 其来源也是 非常广的 , 在提炼 的各 个过程 中都会 V O C S在微生物菌群培养 、动力学模 型机设备工艺等方面进行 了相 有它的产生。 关 研究 ,通过 数学模 型的建 立为设计 和过程优化提供 了可靠依据 。 1 . 2 化工生产过程 中带来的废气污染 物来 源 国 内的一些专家学 者则将研究 的重点放 在了反应器 中微 生物 的生 在化工生产 的过程 中, 也有很多 污染废气 的产 生 , 在这个 过程 长状况方面,通过研究 发现 ,当被处理 污染物 的成分及微环境不 同 会繁殖 出不 同的微生物种群 。对于一些水溶性 较好的污染物 可 中我们 主要 只提到两种 , 第一种是 燃烧烟气石 油 , 这 种废气 的污染 时, 物主要还是二氧化硫 、 一氧化碳 、 二氧化碳 等这些常见 的污染物 , 此 以通过一些 生存 在水 中的细菌来完成生物降解, 而难溶于水 的污染 外还会有粉尘 的出现 , 给环境造成 污染 , 这种燃烧烟气 石油 的主要 物则可采用真菌代替细菌来 完成 降解 。 来源是在锅炉 、 加热炉 、 裂解 炉 、 焚烧炉和火炬之 中。另外 一种 产生 2 . 3 T I O Z光催 化技术 的一些简单介绍 的废 气就是工艺废气 , 它是在整个化工生产过程 中出现的最为常见 着 中国技术 以其 自身具有 的诸多优点, 如化学稳定性好 、 容易获 及最多 的废气 , 其 中所包含 的污染 物也是很多 的 , 其 中主要还是 一 得 、 成本低廉 、 无 毒等等, 在近些年里逐渐受 到关 注。其属于一种较 系列 的烃 类物质 , 包含 了卤化物 、 醇类及其 它 的像氰化 物 、 一氧化 为理想 的催 化剂 , 也是 目前为止在废气处理 中应用最 多的一类催化 碳、 氮氧化物这些无机物 。其 中这些工业废气 的主要来源 还是 甲苯 剂 。研究人 员通 过对该催化剂 的改 性, 使其光响应 的范围进一步扩 装置 、 对苯二 甲酸装置 、 环氧氯丙烷装置 。 大, 有效地 降低 了电子复合率, 显著提高 了催化效率 。同时经过实验 2对于石油化工过程中产 生的废气 的处理进展程度 研究发现, 复合薄膜 的活性要远远高于单一薄膜, 掺杂复合薄膜 的光 就 目前来说 , 对于石油化工过程 中所处理废气 的主要技术有 三 降解率较之未掺杂前有显著提高 。 种, 生物分解技术 、 T i O 光催化技术及 放电等离 子体技术 。 下面对这 结束 语 三种技术各 自存在 的特点进行简单的介绍。 虽然 T i O 光催 化技术在处理 工业废气方 面具有反应 速率快 、 不 2 . 1 放电等离子技术的简单介绍 受溶剂 中的分子影 响 、 反应效率高 、 容易回收等优点, 但该 技术在实 这 种技术在废气处 理的过程 中主要是应用 于对于 工业尾气 的 际应用过程 中也存 在一些 问题, 为了使该技术 获得更 为广泛 的应 用, 处理之 中 , 它主要是采用高压放电的形式来获得相关 的非热平衡等 许多专家学者针对技术应用 中的不足展开 了深入 研究, 如针对 贵金 离 子体 , 在 这过程 中 , 会 因为产 生一系列 的高能 电子 , 使得 c — H和 属表 面沉积 、 强酸化等 问题进 了研 究, 进 一步提高 了可见光 的利 用 C — c这些化学键进行破坏 ,使得废气 中存 在的 H、 c l 以及 F等发生 率及催 化量子 的效率, 并 且还将热催 化 、 等离子体 以及 微波场 等技 置换反应 , 最后会 行为对应 的水 与二氧化碳这样 的无害气体 。这是 术与光催化进行藕合, 并在有机 污染 物气相光催化降解 中进行 了应 我们现在使用 的最有效 的一种废气 的处理方法 , 并且这种处理 的方 用, 结果表明能够显著 提高光催化过程的效率 。 法 因为其具有 的效 率很高 , 因此被人们 进行广泛 的研究 , 并 且随着 参考文献 投入力度 的加大 , 现在 在这项技术 的研究 上 已经取得 了协 同催化剂 【 1 】 崔积 山, 张鹏, 欧 阳振 宇. 地面浓度反推 法计 算无组织排放废 气的 应 用研究[ J 】 . 广东化工, 2 o 1 3 ( 5 ) . 及放 电反应器这两点进展。 ( 1 ) 协同催化 剂 [ 2 】 李南君, 李春 雄, 林海等. 进 口原 油酸值 情况调查及 环境风 险探 讨 为 了使 得等离子在对 污染物的去 除过程 中的效率得 到更大程 [ J 】 . 广东化 工, 2 0 1 2 ( 6 ) . 度上 的提升 ,相关的科研人员对此展开 了一系列 的研究及试验 , 现 【 3 】 马生柏, 汪斌 . 恶 臭 气体 处 理 技 术研 究进 展 [ J 】 . 污 染 防 治 技 术, 2 0 0 8 在, 他们 终于在研究 中发现在等离子体 中加入一定剂量的催化剂可 ( 5 ) . 以显著提高污染物的去除效 率, 这样不仅大幅度降低 了能耗 , 而且减 [ 4 ] 赵鹏, 栾金 义, 王京 刚, 叶晶菁. 恶臭气体 生物 处理技 术研 究进展 【 J 】 . 少 了副产物 的生成 。 目前, 国内外对 于这 种协 同催化剂 的研 究主要 化工环保 . 2 0 0 5 ( 1 ) . 集 中在金属氧化物 以及 T i O : 催化体 系这 两个 方面上 。据有 关研 究 结果显示, 通 过等离子体与催化反应 的协 同效 应来提高有机废 气净 化率和降低能耗是可行 的。 同时一 些专 家学者还对有害大气污染物

石油化工厂废气除臭处理技术方案

石油化工厂废气除臭处理技术方案

石油化工厂废气除臭处理技术方案1. 现状分析目前石油化工厂废气治理存在一些问题,首先是废气排放量大,含有多种有害化学物质,治理难度大。

其次是传统处理方式对能源消耗高,成本高。

因此,需要寻找一种高效、低耗能的废气除臭处理技术。

2. 技术方案本方案采用生物除臭技术和物理除臭技术相结合的方式。

2.1 生物除臭技术生物除臭技术是利用微生物来降解废气中的有害物质,是一种绿色、环保、低能耗、可持续性的废气处理技术。

其优势在于能将废气中有害有臭气体降解成无害物质,对人体无害,且投入产出比高,经济效益显著。

相比传统化学处理,生物处理不需要配合大量化学药剂,不会增加其他污染物的排放,有利于污染物的细化处理。

2.2 物理除臭技术物理除臭技术主要包括吸附、净化、空气净化等方式。

其中,吸附是一种常见的物理除臭技术,主要通过吸附剂将废气中的有害有臭成分吸附下来,达到除臭效果。

净化技术可以直接将废气中有害物质分离出来,实现除臭作用。

空气净化技术主要是通过过滤、紫外线杀菌、等离子体等方式去除废气中的有害物质。

本方案中,将生物除臭技术和物理除臭技术相结合,采用相应的除臭处理工艺设计,可将废气中的有害物质全面、彻底地处理,达到治理废气、保护环境的目的。

3. 实施与效果本方案实施后,能将石油化工厂废气排放中的有害有臭成分全面削减,达到国家相关大气污染物排放标准,减轻环境压力,减少空气污染的危害,改善人民群众的生活环境,对促进可持续发展具有重要的意义。

4. 结论综上所述,采用生物除臭技术和物理除臭技术相结合的方式是一种高效、低耗能、低成本、环保的石油化工厂废气除臭处理技术。

本技术方案实施后能全面削减废气的有害有臭成分,具有重要的环保意义和经济价值,可为促进经济发展和社会可持续发展提供有力的技术保障。

化工企业废气污染治理与控制措施

化工企业废气污染治理与控制措施

化工企业废气污染治理与控制措施摘要:随着我国经济的快速发展,工业发展也迎来了较大机遇,在这样的发展形势下,工业发展中存在的弊端问题逐渐显露出来,如像废气污染就是一种较为严重的问题。

在工业发展的过程中,废气污染的情况会直接影响到生态环境的质量,也会对环境的安全性、人们的安全造成较大的威胁。

在这样的情况下,对化工废气污染的治理与控制就成为工业发展的一个重点问题。

基于此,主要对化工企业的废气情况、废气污染的治理技术以及控制处理技术进行分析与探讨。

关键词:化工企业;废气污染;污染治理;污染控制引言化工企业在生产过程中会产生大量的废气,废气的直接排放会对其周围地区的水环境和空气环境造成严重的污染,不少废气中还可能存在有毒有害化学物质。

基于此,化工企业的有关管理人员应特别注意对废气排放进行综合性的管理,以尽量减少废气污染带来的不良影响。

在对化工企业所排放的废气进行综合管理分析和调查研究的过程中,必须始终贯彻理论与实践相结合的方式,深入分析论证科学的工业废气处理控制措施,并综合运用各种现代化工业科学技术对工业废气中的各种污染因素等进行科学的分析研究,从而不断增强废气处理工作的规范化与科学化。

1工业废气的主要污染类型1.1含硫化合物目前化工企业生产中产生的含硫化合物主要是SO2和H2S,在没有严格处理操作情况下直接排放,会影响空气中含硫化合物的浓度,一旦超过某个限度就将影响到人们的身体健康。

此外,形成酸雨成分的主要来源就是两种含硫化合物,表现为严重的腐蚀性。

含硫化合物主要是化工生产中燃烧矿物产生的,常见于石油冶炼行业。

1.2颗粒、粉尘等固体污染物在生态学中,固态污染物可以被理解为漂浮于空气中的各种固体,或简写为气溶胶。

由于这些污染的主要特性不同,气溶胶污染又可以分成两种,即二次气溶胶污染和单一次气溶胶散射。

二次气溶胶污染一般都是指由污染源所排出的废气,在大气中进行了一些化学反应之后,污染源中的硫化氢和二氧化硫等小粒子经过大气氧化逐渐转变为硫酸钠分子。

石油化工废气治理方案-有机废气处理

石油化工废气治理方案-有机废气处理

石油化学工企业排放包括:烃类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类、丁二烯、二氯甲烷等有机物废气。

选择治理方案的几个基本要素:根据废气成分(是否含有水分、固态物、油状物,及处理难易程度)、浓度(高、低)、排放形式(连续或间歇排放)选择处理方案。

以下情况适合选择等高温离子焚烧处理方案:有机物含量较高、成分复杂、易燃易爆(丁二烯等)、较难分解物质如二硫化碳,含有颗粒物、油状物、连续大剂量排放的工业废气。

如凹版印刷、胶板印刷、涂装、化学合成、石油化工、香精、香料等行业。

以下情况需要增加旋风除尘装置:含有颗粒物的工业废气,如涂装行业废气。

以下情况需要增加冷凝器:废气温度超过70℃且含有大量水分,需要加装冷凝器。

以下情况需要增加气、液(油)分离装置:1、含有油状物的工业废气,如垃圾焚烧装置排放尾气。

2、含有大量水分。

以下情况需要加装防爆阻火器(天然气防爆阻火器)、防爆井及爆破片废气中含易燃易爆成分,工作场所有防爆要求。

高温等离子焚烧技术:高温等离子焚烧技术是高频(30KHz)高压(100KV)大功率电源在特定条件下的聚能放电,产生3千℃等离子态高温气流。

待处理气体在反应器中经过压缩、高压聚能放电成为高温等离子体。

处理过程中气体由常温急剧上升至3千度高温,反应器压力增高,气体体积也因此急剧膨胀,在极短的时间里完成物质的裂解过程。

经高温等离子焚烧处理,废气中长分子链有机物裂解成单质原子。

处理设备排出气体主要成分为二氧化碳、水蒸气。

高温等离子焚烧技术能够处理高浓度、成分复杂、易燃易爆、含有固态、油状物的工业废气。

天然气防爆阻火器(定制):该产品适用输送可燃性气体、加热炉燃料气、石油液化气、煤矿瓦斯及民用煤气管道管网,防止在非正常情况下火焰于管道中的逆向传播,防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备,阻止火焰在设备管道间蔓延,避免灾难性事故的发生。

该产品基于金属波纹板之间狭缝间隙对管道中传播的亚音速或超音速火焰具有淬熄作用的原理设计制造。

废气吸收法

废气吸收法

废气吸收法废气吸收法是一种用于治理工业废气的技术。

该技术通过将废气通过吸收剂中,使得废气中的有害物质被吸附或化学反应,从而达到净化空气的目的。

一、废气吸收法的原理废气吸收法是利用吸收剂对废气中有害物质进行分离和去除。

其原理主要包括以下几个方面:1. 吸附:吸附是指有机分子或无机分子在表面上被化学键结合的过程。

当废气中的有害物质进入吸收剂时,由于化学键结合作用,使得有害物质被吸附在吸收剂表面上。

2. 化学反应:当废气中存在可反应性组分时,这些组分与吸收剂发生化学反应,生成新的产物,并将其从废气中去除。

3. 溶解:溶解是指固体、液体或气体在溶剂中形成溶液的过程。

当有害物质进入溶剂中时,由于其亲和力较强,在溶液中形成稳定的状态,并从空气中去除。

二、废气吸收法的分类废气吸收法主要分为物理吸收法和化学吸收法两种。

1. 物理吸收法:物理吸收法是指利用物理作用将有害物质从废气中去除。

常用的物理吸收剂有活性炭、硅胶等。

2. 化学吸收法:化学吸收法是指利用化学反应将有害物质从废气中去除。

常用的化学吸收剂有碱性溶液、酸性溶液等。

三、废气吸收法的应用废气吸收法广泛应用于工业生产中,尤其是在石油化工、冶金、电力等行业。

具体应用如下:1. 石油化工行业:在石油加工过程中,会产生大量的有害气体,如SO2、NOx等。

采用废气吸收技术可以有效地去除这些有害物质,减少对环境的污染。

2. 冶金行业:在冶金过程中,会产生大量的尘埃和烟雾,采用废气吸收技术可以有效地去除这些有害物质,并减少对环境的污染。

3. 电力行业:在燃煤发电过程中,会产生大量的SO2、NOx等有害气体。

采用废气吸收技术可以有效地去除这些有害物质,减少对环境的污染。

四、废气吸收法的优缺点废气吸收法具有以下优点:1. 去除效率高:废气吸收法可以有效地去除废气中的有害物质,净化空气。

2. 适用范围广:废气吸收法适用于不同类型的工业废气治理。

3. 操作简单:废气吸收法操作简单,易于维护。

废气处理工程技术规范

废气处理工程技术规范

废气处理工程技术规范一、引言废气处理工程技术规范是为了保护环境、减少空气污染,规范废气处理工程的设计、施工和运营管理,确保废气处理工程达到预期的环境保护效果。

本文档旨在提供废气处理工程的技术要求和规范,以便相关工程人员在实施废气处理工程时参考和遵守。

二、适用范围本技术规范适用于各类工业生产过程中产生的废气处理工程,包括但不限于燃煤电厂、钢铁厂、化工厂、石油化工厂等。

三、术语和定义1. 废气:指工业生产过程中产生的气体废弃物,包括有害气体和非有害气体。

2. 废气处理工程:指对废气进行收集、净化、排放等处理的工程。

3. 排放标准:指国家或地方政府规定的废气排放浓度、排放量等技术要求。

4. 净化设备:指用于废气处理的各类设备,如除尘器、脱硫装置、脱氮装置等。

5. 运维管理:指废气处理工程的运行和维护管理,包括设备检修、运行监测、数据记录等。

四、设计要求1. 废气收集:废气处理工程应能有效地收集到产生的废气,确保废气不外泄。

2. 废气净化效率:废气处理工程应能达到国家或地方政府规定的排放标准,确保废气排放符合环保要求。

3. 净化设备选择:根据废气成分和排放要求,合理选择和配置净化设备,确保净化效果达到预期。

4. 设备布局:废气处理设备应合理布局,便于操作、维护和监测。

5. 安全防护:废气处理工程应设有必要的安全防护设施,确保操作人员和周围环境的安全。

五、施工要求1. 施工方案:废气处理工程施工前应制定详细的施工方案,包括施工流程、安全措施等。

2. 施工质量:废气处理工程施工应符合相关规范和标准,确保施工质量达到要求。

3. 材料选择:废气处理工程施工所用材料应符合环保要求,具有耐腐蚀、耐高温等特性。

4. 设备安装:废气处理设备安装应按照设计要求进行,确保设备安全、稳定运行。

5. 现场管理:废气处理工程施工现场应进行严格管理,确保施工过程中不发生安全事故和环境污染。

六、运营管理1. 运行监测:废气处理工程应建立完善的运行监测系统,对废气排放进行实时监测和记录。

化工厂废气处理工艺流程

化工厂废气处理工艺流程

化工厂废气处理工艺流程
《化工厂废气处理工艺流程》
化工厂废气处理是重要的环保工作,其目的是防止有害气体排放对环境和人体造成危害。

废气处理工艺流程通常包括以下几个步骤:
1. 废气采集:化工厂产生的废气需要被有效采集,通常通过管道系统将废气导入处理区域。

2. 废气净化:废气中可能含有有害物质,如硫化物、氮氧化物、颗粒物等,需要通过净化设备去除。

通常采用物理吸附、化学吸收、催化氧化等方法进行净化处理。

3. 废气处理:对于含有可燃气体的废气,需要经过燃烧处理,将有害物质转化成无害的水和二氧化碳。

对于含有其他有害物质的废气,可以采用化学反应或压缩冷凝等方法将其处理掉。

4. 尾气排放:经过处理后的废气需要经过监测和检测,确保其符合环保标准后,才能够排放到大气中。

在化工厂废气处理工艺流程中,需要综合考虑废气成分、流量、温度和压力等因素,选择合适的处理设备和方法。

同时,还需要严格遵守国家相关的环保法规和标准,确保废气处理达到合格的标准。

化工厂废气处理工艺流程的完善将有助于保护环境、减少对人体的危害,提高企业的可持续发展能力,是化工企业不可或缺的重要环节。

VOC废气处理工艺详解

VOC废气处理工艺详解

VOC废气处理工艺详解编者按随在石油化工、印刷、人造革及电子元器件、烤漆和医药、涂料生产使用等化工领域,挥发性的有机化合物,简称为VOC(VoIatiIeorganiCeomPOUndS)),通常作为溶剂来使用。

这些有机溶剂如果挥发到大气环境中,不仅会对大气环境造成严重污染,而且人体呼入被污染的气体后,对人体健康产生危害。

比如,苯作为溶剂挥发到大气环境中,不仅可以被人体的皮肤所吸收,而且还可通过呼吸系统进入人体内部,造成慢性或急性中毒。

苯类化合物不仅会对人体的中枢神经造成一定的损害,而且还可能造成神经系统的障碍,进入人体后还会危害血液和造血器官,甚至会有出血症状或患上败血症。

氧化作用下,苯在生物体内可氧化成苯酚,从而造成肝功能异常,对骨骼的生长发育十分不利,诱发再生障碍性贫血。

因此,ACG1H把苯列为潜在致癌物质。

卤代煌类化合物会引发神经症候群和血小板的减少、肝脾肿大等不良状况,而且很有可能致癌。

所以,必须控制VOC的排放,这不仅是对环境负责,也是对我们的生命健康负责目录编者按 (1)1.VOC废气处理工艺原理及分类 (3)1.1.1.概述 (3)1.2.热破坏法 (3)1.3.活性炭吸附法 (4)1.4.冷凝法 (5)1.5.膜分离技术 (5)1.6.变法吸附技术 (6)1.7.热氧化法 (6)1.8.催化燃烧法 (7)1.9.蜂窝轮式浓缩系统 (7)1.10.液体吸收法 (8)1.11.生物法 (8)2.处理工艺解析 (9)2. 1.吸附工艺 (9)2.1.1.吸附工艺简介 (9)2.1.2.活性炭吸附工艺原理及流程 (9)2.1.3.活性炭吸附工艺影响因素 (10)2.1.4.活性炭净化空气的物理吸附,如图2所示四种情况: (10)2.1.5.活性炭吸附工艺的优缺点 (11)2.2.2.吸收工艺原理及流程 (11)2.2.3.吸收工艺优缺点 (12)2.3.冷凝工艺 (12)2.3.1.冷凝工艺简介 (12)2.3.2.冷凝工艺原理及流程 (12)2.3.3.冷凝工艺的影响因素 (13)2.3.4.冷凝工艺优缺点 (13)2.4.膜分离工艺 (14)2.4.1.膜分离工艺简介 (14)2.4.2.膜分离工艺原理及流程 (14)2.4.3.膜分离工艺的影响因素 (14)2.4.4.膜分离工艺优象点 (14)2.5.燃烧工艺 (15)2.5.1.燃烧工艺简介 (15)2.5.2.燃烧工艺原理及流程 (15)2.5.3.燃烧工艺的影响因素 (15)2.5.4.燃烧工艺优缺点 (16)2.6.生物过滤工艺 (16)2.6.1,生物过滤工艺简介 (16)2.6.2.生物过滤工艺原理及流程 (16)2.6.3.生物过滤工艺的影响因素 (17)2.6.4.生物过滤工艺优缺点 (17)2.7.等离子体工艺 (18)2.7.1.等离子体工艺简介 (18)2.7.2.等离子体工艺原理及流程 (18)2.7.3.等离子体工艺的影响因素 (18)2.7.4.等离子体工艺优缺点 (18)2.8.光催化氧化工艺 (19)2.8.1.光催化氧化工艺简介 (19)2.8.2.光催化氧化工艺原理及流程 (19)2.8.3.光催化氧化工艺的影响因素 (20)2.8.4,光催化氧化工艺优缺点 (20)2.9.沸石转轮+RTO工艺 (20)2.9.1.工艺原理: (20)3.9.2.技术特点 (21)3.2.根据VOCS浓度及流量 (23)3.3.相对费用 (23)1.VOC废气处理工艺原理及分类1.1.概述目前的挥发性有机污染物的治理包括破坏性,非破坏性方法,及这两种方法的组合。

石油化工废气处理案例

石油化工废气处理案例

石油化工废气处理案例
石油化工行业是重要的工业领域之一,但其生产过程中会产生大量的废气污染物。

为了减少对环境的影响,保护员工的健康,石油化工企业必须实施废气处理措施。

某石油化工公司位于城市工业园区,其废气处理设施主要包括VOCs催化燃烧设备、高效除尘器和烟气脱硫装置。

VOCs催化燃烧设备采用先进的催化转化技术,将挥发性有机物质转化为二氧化碳和水,从而降低有害气体的排放量。

高效除尘器通过电收尘等技术将废气中的颗粒物捕获,大大提高了除尘效率。

烟气脱硫装置采用湿法脱硫工艺,利用吸收剂将烟气中的二氧化硫进行吸收和反应,从而减少了二氧化硫的排放。

为了确保废气处理设施的正常运行,该公司采取了多项措施。

首先,对所有的废气处理设施进行定期维护和检修,保证设备的稳定性和可靠性。

其次,加强员工的安全培训,提高其意识和技能,确保操作规范和安全生产。

此外,该公司还建立了严格的废气监测系统,并密切关注废气排放情况,及时调整和完善废气处理方案。

通过以上的废气处理措施,该石油化工公司有效减少了废气排放对环境的污染,并提高了工作环境的质量。

该案例证明,石油化工废气处理技术的应用在减少环境风险和维护员工健康方面具有重要的作用。

石油化工企业废气污染治理与控制技术措施研究

石油化工企业废气污染治理与控制技术措施研究

石油化工企业废气污染治理与控制技术措施研究近年来,随着石油化工企业的快速发展,废气排放对环境的影响越来越大。

为了减少废气污染,石油化工企业必须采取有效的治理和控制技术措施。

本文将重点介绍石油化工企业常见的废气污染治理与控制技术措施。

一、脱硫技术石油化工企业生产过程中会产生大量含硫气体,如SO2、H2S等,如果这些气体在排放前不经过处理,会严重污染环境。

而脱硫技术可以有效去除这些含硫气体。

常用的脱硫技术包括热力法、洗涤法、吸收法等,其中热力法和洗涤法是最常用的。

二、脱氮技术石油化工企业生产过程中会产生氮氧化物,如NOx等,这些氮氧化物对空气质量和人体健康都有很大的危害。

因此,石油化工企业需要采取脱氮技术来减少氮氧化物的排放。

常用的脱氮技术包括选择性催化还原法、选择性非催化还原法、脱硝催化剂法等。

三、催化氧化技术催化氧化技术可以将废气中的有机物氧化为CO2和H2O,从而减少有机物对环境的影响。

常用的催化氧化技术包括热催化氧化、光催化氧化、等离子体催化氧化等。

四、吸附技术吸附是一种简单有效的废气处理技术,可以将废气中的有害物质吸附到吸附剂表面,从而净化废气。

常用的吸附剂包括活性炭、分子筛、活性氧化铝等。

五、冷凝技术冷凝技术是一种物理方法,可以将废气中的水蒸气、有机物等冷凝成液体,从而净化废气。

常用的冷凝技术包括冷凝器、液氮冷凝器等。

六、高温燃烧技术高温燃烧技术可以将废气中的有害物质燃烧成二氧化碳和水,从而减少废气污染。

常用的高温燃烧技术包括垂直燃烧器、水平燃烧器等。

以上就是石油化工企业常见的废气污染治理与控制技术措施。

通过采用这些技术,可以降低废气排放对环境的影响,保护环境健康,提高企业形象和社会责任感。

石油化工废气处理技术及发展趋势

石油化工废气处理技术及发展趋势

石油化工废气处理技术及发展趋势1. 引言1.1 石油化工废气处理技术的重要性石油化工废气处理技术的重要性在于其对环境保护和人类健康的重要性。

石油化工生产过程中会产生大量废气,其中含有多种有害物质如二氧化硫、氮氧化物、苯、甲苯等,如果直接排放到大气中会造成严重的空气污染,影响人们的生活质量和健康。

石油化工废气处理技术的开发和应用成为当今环保领域的重要课题。

通过石油化工废气处理技术,可以有效地将有害物质转化为无害或较少有害的物质,达到净化废气、减少污染物排放的目的。

这不仅有利于改善环境质量,保护生态环境,还有助于维护人们的健康。

废气处理技术的不断完善和推广应用也能促进石油化工产业的可持续发展,提升企业的竞争力和形象。

石油化工废气处理技术的重要性在于其对净化环境、保护人类健康和促进产业可持续发展的重要作用。

必须加强研究和应用,不断提高废气处理技术水平,以应对日益严峻的环境挑战。

1.2 研究目的研究目的是为了深入了解石油化工废气处理技术的重要性和发展趋势,分析石油化工废气的来源及组成,探讨目前存在的问题和挑战,探讨未来石油化工废气处理技术可能的发展方向,为提高石油化工废气处理效率,减少环境污染,保护人类健康和生态环境提供理论和技术支持。

通过对石油化工废气处理技术的研究,可以为相关行业提供技术支持和规范,推动石油化工废气处理技术的进步和创新,促进石油化工生产的可持续发展,实现环境友好型社会的建设目标。

通过揭示石油化工废气处理技术的关键技术,可以为企业提供技术指导和决策参考,促进石油化工废气处理技术在产业应用中的推广和运用,为实现清洁生产、节能减排、资源循环利用和可持续发展做出贡献。

2. 正文2.1 石油化工废气的来源及组成石油化工废气是指在石油加工、炼化、化工生产等过程中产生的含有污染物的气体。

主要来源包括炼油装置的各种加工设备、化工生产过程中的反应器、蒸馏塔、烘干设备等。

石油化工废气的组成复杂多样,主要包括有机物、硫化物、氮化物、氧化物等。

有机废气治理方法汇总

有机废气治理方法汇总

有机废气治理方法汇总有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。

有机废气污染源分布广泛。

为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。

常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。

选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。

多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。

治理方法1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。

2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。

一般采用活性炭吸附法:通过活性炭吸附废气,当吸附饱和后,活性炭脱附再生,将废气吹脱后催化燃烧,转化为无害物质,再生后的活性炭继续使用。

当活性炭再生到一定次数后,吸附容量明显下降,则需要再生或更新活性炭。

活性炭是目前处理有机废气使用最多的方法,对苯类废气具有良好的吸附性能,但对烃类废气吸附性较差。

主要缺点是运行成本较高,不适合于湿度大的环境。

3、直接燃烧法:利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧,将混合气体加热,使有害物质在高温作用下分解为无害物质;本法工艺简单、投资小,适用于高浓度、小风量的废气,但对安全技术、操作要求较高。

4、催化燃烧法:把废气加热经催化燃烧转化成无害无臭的二氧化碳和水;本法起燃温度低、节能、净化率高、操作方便、占地面积少、投资投资较大,适用于高温或高浓度的有机废气。

石油化工厂环境保护要求

石油化工厂环境保护要求

石油化工厂环境保护要求石油化工厂作为能源和化工行业的关键组成部分,其生产活动对环境造成的影响不容忽视。

为了保护环境,促进可持续发展,石油化工厂必须按照相应的要求履行环境保护责任。

本文将从废气排放控制、废水处理、固体废弃物管理和安全事故应急管理等方面探讨石油化工厂环境保护要求。

一、废气排放控制石油化工厂在生产过程中会排放大量废气,其中包括有害物质如二氧化硫、氮氧化物、烟尘等。

为减少对大气的污染,石油化工厂应采取适当的控制措施,如安装烟尘净化器、脱硫装置等,以降低废气排放浓度和污染物含量。

同时,应加强监测与数据记录,确保排放达标,并定期进行审查和改进。

二、废水处理石油化工厂生产过程中会产生大量废水,其中含有多种有机物和重金属离子等污染物。

为了防止废水对水体环境的污染,石油化工厂应建立废水处理系统,包括预处理、沉淀池、生物降解等工艺。

废水处理系统的设计和运行应符合相应的标准和规范,确保废水经处理后的排放符合环境保护要求。

三、固体废弃物管理石油化工厂在生产过程中会产生大量固体废弃物,如废油、废塑料、废煤等。

这些固体废弃物的不当处理可能会造成土壤和地下水的污染,甚至引发环境灾难。

因此,石油化工厂应建立健全的固体废弃物管理制度,采取合适的储存、运输、处理和处置方法。

重要的是,要遵循“减量化、资源化、无害化”的原则,尽量减少固体废弃物的产生和对环境的影响。

四、安全事故应急管理石油化工厂作为高风险行业,其生产过程存在着一定的安全风险。

为应对可能发生的事故,石油化工厂应建立完善的应急管理机制。

包括制定应急预案、培训员工的应急技能、购买必要的设备和器材等。

同时,要加强与相关部门的沟通和协作,确保在事故发生时能够及时、有效地应对,减少事故对环境和人员的伤害。

综上所述,石油化工厂在环境保护方面有着重要的责任和义务。

通过控制废气排放、加强废水处理、规范固体废弃物管理和建立完善的安全事故应急管理机制,石油化工厂能够有效地降低对环境的影响,实现可持续发展。

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石油化工废气处理
论文摘要:
石油化工生产过程中产生的废气是大气污染的主要污染源之一,对自然环境和人类健康造成了极大的危害。

为了经济发展与环境保护的双赢,在石油化工生产过程中更加注重废气废水的处理。

针对石油化工废气成分相对复杂的情况,本文从污染源及其种类入手分析石油化工废气处理的主要方法并总结其在应用中的有益经验和取得的良好效果。

关键词:石油化工;废气;处理技术
论文正文
一、石油废气中的污染源及种类
石油化工企业生产过程中产生的废气成分相对复杂,主要有粒子类物质、含硫化合物、含氮化合物和一氧化碳及有机化合物等,它们通过一定的排列组合构成了主要的大气污染源。

就废气中各种物质及化合物的产生有着不同的来源。

一般而言粒子类物质主要产生于电力、建材、轻工业、石油化工、冶金等行业工业生产过程中所产生的烟雾、烟尘及生产性的粉末等。

按照粒子类物资粒径的大小被分为粗粒粉尘、细粒粉尘、烟、雾等。

含硫化合物主要由二氧化硫和硫化氢两种,这两种物质排放到空气中达到一定浓度时会对人类的健康产生不利影响,同时也是酸雨形成的重要物质。

大气中的二氧化硫主要来源于燃烧的矿物燃料,而硫
化氢多半来源于炼油、硫化染料等行业的生产。

就石油化工行业而言,其生产过程由炼油到下游人造丝等石化产品的生产制造会产生一定
的硫化氢对大气造成污染。

有机化合物的主要组成部分是碳氢化合物,如烷烃、烯烃、芳香烃等,此外还有一些含硫或含氮的有机化合物。

这些有机化合物的主要来源是石油化工厂或者炼油厂的生产过程,这些污染源有着恶臭或者刺激性的气味,会对人体器官产生毒害影响,常含有一定的致癌物质。

废气中的含氮化合物主要成分是一氧化氮和二氧化氮,它们多数由于煤炭或者石油制品的燃烧而产生,同时也可能产生于硝酸、炸药或者氮肥的生产制作过程中。

含碳物质的完全燃烧和不完全氧化都会有一氧化碳的产生,比如汽车尾气、石油化工生产中的催化裂化过程中所产生的烟气等中都含有大量的一氧化碳。

卤素和它的化合物也是一种常见的大气污染物,它的主要来源是含有氯和氯化氢的废气是氯碱厂以及利用其作为工业原料的工厂,氯化氢则来源于磷肥生产的过程和电解铝工业等。

二、常用废气处理技术种类
针对石油化工生产过程中产生的不同污染源,通过对其分类,有针对性的重点处理某种具体的污染物,能够有效的减少大气污染提高环境质量。

具体而言,石油化工产业废气处理技术主要有以下几种。

1.废气的催化燃烧技术。

该种技术又被成为催化氧化技术或者接触氧化技术,是在较低的温度下降反应器在中的催化剂予以催化,使
得废气中具有可燃性的成分进行氧化分解的处理方式。

催化燃烧所选用的催化剂可以根据它们的活性组分进行分类,主要是铂2等贵金属和钴3等非贵金属,根据废气的不同成分和性质选择不同的催化剂实现其催化燃烧的氧化分解。

2.刺激性和恶臭气体的吸附技术。

通常而言,对于恶臭和刺激性气体的处理方式有燃烧、吸附、生物脱臭等方法。

吸附技术是利用活性炭较大的表面积和对废气中多种组分的吸附能力,这种技术可以适用于不同浓度恶臭和刺激性气体的吸附,加之其较强的再生能力因而具有较为广阔的使用范围。

其中具有某些化学性质的活性炭还能够在其吸附性充分发挥的同时实现良好的催化活性,从而将恶臭和刺激性物质进行氧化处理为低臭、无臭的物质。

3.有害烟雾的去处技术。

由于有害烟雾的粒径较小在空气中呈现为一种雾状能够随着空气的运动实现其扩散的微小野地。

该种烟雾是温热气体遇到冷气流温度急剧降低凝结而成的,在石油化工企业中有害烟雾主要是油雾、盐酸雾等。

鉴于有害烟雾的粒径相对较小,可以利用玻璃纤维过滤的方法将该种有害烟雾予以滤除。

三、中国石油化工废气处理技术及效果
上述三种技术能够有效的滤除或者防治石油化工生产过程中产生的废气,但是在我国生产实践中常用的废气处理方法主要有生物处理技术、催化脱硫工艺等。

生物处理技术,利用微生物实现对有机污染物的生物降解从而实现污染防治。

该种技术的发展方向是有针对性的培养菌种并且优化菌
种的生存条件以此来提高生物降解率,同时通过对生物填料的物理性能、使用寿命等方面的改善来降低投资和耗能。

其具体工作原理是先将污染物实现由气相到液相的转移然后由微生物吸进入液相的污染物,最后污染物进入微生物体内的有机物的代谢过程,实现对其分解将污染物转化为无害的无机物。

其具体工艺流程是把气浮混凝反应池油污泥浓缩池等设施加盖后的废气通过高压风机送人洗涤塔,经洗涤后的废气由管道送入生物处理装置底部,废气经生物滤池填料吸附、生物氧化处理,净化后的尾气通过排气筒排入大气环境。

通过反应池和活性炭等设备和物质的综合应用实现废气的无害化转化。

生物处理技术在充分利用生物机能的前提下实现对有机废物的治理,充分利用生物规律保证治理结果,在实际应用中取得了较好的效果。

但是我们也应该看到生物处理技术作为处理工艺的相对复杂,在投资和实验方面有一定的劣势。

催化脱硫技术是较为新型硫化物处理方式,能够含硫化物废气中的绝大多数硫脱去,并且可以将从硫化物中脱去的硫予以回收利用。

作为石油化工企业主要污染物的硫化物,对环境的影响较大,而回收后的硫可以制成硫酸等继续用于工业生产。

该种废气处理技术能够将废气中的硫充分利用并且没有新的废气或者废水的产生,其脱硫的效率也相对较高,加之费用成本低等使该种技术在工业生产中具有较大的应用空间。

放点等离子处理法。

这种方法主要用于工业废气的处理,是利用高电压放电的形式来获得大量的高能电子或者高能电子激励产生的
氧、氮基等活性离子,并且破坏碳氢结构的化学键,使得废气中的有机化学成分发生一种置换反应,最终结合形成没有危害的二氧化碳或者水。

该种技术在我国石油化工废气处理中也得以应用和发展,对于等离子反应器的性能有了进一步的研究。

对于等离子器,在使用双极性脉冲高压技术时,能够使氯苯和甲苯的分解率得到一定的提高,这种研究的进步和发展能够有效的解决石油化工废气污染的问题,使得废气处理技术和设备有了更新的发展。

TiO2光催化法。

该种处理技术日渐被重视的一种处理技术,它充分利用TiO2的化学稳定性、无毒化、成本较低、获取方便等特点实现对含氯有机物废气的光催化降解。

在实践应用中研究者对TiO2光催化的改性和其负载修饰的方法来扩大使用范围,从某种程度上实现了对石油化工生产过程中产生的含氯有机废气的处理。

这一技术在工业废气处理中具有反应率高、速率快、溶剂分子不会对其影响等优点但是该种技术在使用中也存在一些技术难题,为其推广应用和深入研究提供了一定的空间。

我国石油化工废气处理技术是针对不同的生产过程中产生的污染物不同有针对性适用废气处理方式,并且在处理方式选定还通过处理工艺单元的组合实现对有机废气等的优化处理。

废气处理过程中所要遵循的原则是尽可能不再产生新的污染物并充分利用废气中的可利用成分,在有效治工业废气污染的同时也实现了对废气资源的有效利用,较少工业生产中断的浪费。

而每一废气处理技术的使用并非孤立的,针对废气成分的不同,采用安排合理分工明确的处理技术的组
合和工艺的完善,有效的实现废气处理的效率和效益,实现经济和环境的和谐发展。

参考文献:
[1]吴悦,曾向东,金海花,林大泉.中国石油化工废气处理技术进展
[2]侯国江.浅析石油化工废水处理的技术措施
[3]陈伟洪.苯类有机废气生物处理的工业化试验
[4]周军.污水处理场废气生物处理技术开发及应用.
[5]辛永光.石油化工生产过程中废气废水处理方案研究。

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