废气处理方案设计活性炭处理1
废气处理方案活性炭处理完整版本
废气处理方案无锡德尔迅实验设备有限公司2018年5月14日第一章概述一、概况业主实验室工作过程中有酸性废气、有机废气散发,这些气体影响了员工的工作环境和周边地区的居住环境,因此不能直排而污染大气层,为了改善这种状况,气体排放达到国家环保标准,该公司拟针对挥发性废气进行净化处理。
无锡德尔迅实验设备有限公司提供废气处理方案,供贵公司审核、选用。
(1)活性炭处理箱(抽屉式)尺寸:L3600*W1500*H1600(外径尺寸)(2)处理风量:23000≈30000风量、(3)排放标准:处理完可以达到80%≈90%(4)可接受废气浓度90%以上1、本项工程技术方案按废气挥发状况设计废气处理系统,同时对废气处理系统的设备和材料作选型。
2、合理性:全面规划,合理建设,统筹安排,充分考虑利用设施,使设施与格局和谐共存。
根据技术成熟、经济合理的原则进行总体设计和单元设备设计,并充分注意节能,力求减少动力消耗,以节约能源,降低处理成本及运行费用。
既要体现技术发展水平,又要脚踏实地立足厂情。
3、可靠性:采用技术可靠成熟的工艺;工程设计合理并留有余量;充分设置调节措施,工艺调节措施和配套措施;采用运行稳定可靠的设备,效率高,管理方便,维护维修工作量少;充分考虑冬季低温等各种不利因素下的系统稳定运行要求,设置必要的监控仪表,运行管理应结合实际,运行自动化,减少人为操作失误。
监控仪表和自动化设备应维修维护方便。
确保废气处理装置的稳定性和可靠性。
4、经济性:针对所有废气的特点和处理要求,进行各种高效处理设施的优化组合,以达到占地面积少、适用性强的目的,专用设备的选型进行充分比选,达到性能价格比的最优化,在保证质量和安全可靠的前提下,尽量降低系统造价和运行管理费用。
充分发挥项目的社会效益、环境效益和经济效益。
5、先进性:在确保处理装置功能可靠、运行稳定、灵活性强、操作管理方便的前提下,根据设计废气浓度和排放标准的要求,尽量采用新技术,采用高效节能、简单实用的处理工艺。
活性炭废气处理器设计说明
活性炭吸附箱设计技术说明活性炭有机废气处理装置,以新型活性炭纤维及颗粒状活性炭作为吸附材料;充分地净化有机废气,高品质地回收工业废气中的有机物。
可有效的吸附和回收烃类、卤烃、酮类、酯类、乙醚类、醇类、重合用单分子物体等有机物质;适用于石油化工、农药、汽车部件,电气,电子元件,印刷,涂装,橡胶,造纸,胶卷,纤维,塑胶,人造革,干洗,医药品,酿造,化学实验室等。
技术水平:多级吸附率高达99%,可达到国家环保要求。
活性炭吸附器产品结构本活性炭净化吸附装置可采用PVC(8-15MM)/PP材质加工制作,采用卧式结构,抽屉式装碳装置, 采用单侧或双侧活动盖板门,便于安装检修,强度高,占地面积小。
DEX活性炭吸附器结构图图一1-进风口; 2-进风挡板; 3-活性炭盒(抽屉式); 4-漏风挡板;5-抽屉导轨; 6-出风挡板; 7-出风口; 8-活动盖门;说明: 吸附装置气流进出方向,出厂时在铭牌上标明; 吸附装置配用单侧或双侧活动盖板门以便检修;活性炭吸附器工作原理活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量气中的有机溶剂和有机废气吸附到活性炭中并浓缩,经活性炭吸附净化后的气体直接排空,其实质是一个吸附浓缩的过程。
吸附过程具有可逆性,易于脱附再生。
由于固体表面存在着不平衡和未饱和的分子引力或化学健力,因此当废气与大表面积的多孔性固体物质相接触,废气中的污染物便被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,达到净化的目的。
根据这一原理,吸附装置采用活性炭作为吸附剂。
活性炭比表面积达700-1500m2/g,孔径分布广(2~20nm),吸附容量大,吸附速度快,而且再生容易快速,脱附彻底,经多次吸附后仍保持原有的吸附性能(达95%以上),因此对有机废气的净化率高。
活性炭吸附器特点1. 本设备选用各项性能指标均优良的粒状炭与纤维状炭作吸附剂,这使吸附装置体形小,吸附及脱附速度快,节约能耗,可以回收溶剂品质高优点;2. 本设备可选用钢板,塑料,不锈钢和玻璃钢制作,用户可根据实际处理废气介质,选用适合材质,使用范围广;3. 吸附剂选用新型活性炭纤维及颗粒状活性炭,具有床层阻力小,比表面积大,净化效率高,吸附剂寿命长,活性炭再生方便,运行安全特点;4. 装置可采用PLC 可编程控制器对设备进行控制。
活性炭吸附箱处理废气设计计算书
活性炭吸附箱处理废气设计计算书设计计算书:活性炭吸附箱处理废气一、废气处理要求:根据废气成分和排放标准要求,设计一套活性炭吸附箱用于处理废气。
二、工作原理:三、设计参数:1.废气流量:根据实际工况设计,单位时间内流经活性炭吸附箱的废气量。
2.活性炭的吸附容量:活性炭对不同有机物的吸附能力不同,需根据废气成分选择合适的活性炭,并确定吸附容量。
3.碳床层厚度:活性炭填充床层的厚度,根据废气流量和活性炭的吸附容量计算得出。
四、设计步骤:1.确定废气流量:根据实际工况和废气管道截面积计算得出。
废气流量=废气管道截面积×废气流速2.确定活性炭的吸附容量:根据废气成分和排放标准要求,选择合适的活性炭,并参考活性炭供应商提供的活性炭吸附容量数据。
3.确定碳床层厚度:根据废气流量和活性炭的吸附容量计算得出。
碳床层厚度=废气流量/(活性炭吸附容量×预期运行时间)五、实例计算:1.确定废气流量:废气流量=废气管道截面积×废气流速假设废气管道截面积为10m²,废气流速为10m/s2.确定活性炭的吸附容量:假设活性炭的吸附容量为10g/m³3.确定碳床层厚度:碳床层厚度=废气流量/(活性炭吸附容量×预期运行时间)=41.67m³/h六、总结:根据废气处理要求,通过设计计算可以明确废气流量、活性炭吸附容量和碳床层厚度等关键参数,从而设计出符合要求的活性炭吸附箱。
但是需要注意的是,实际操作中还需考虑废气的温度、湿度以及废气中的颗粒物等因素,以确保废气处理的效果。
因此,在实际设计时,应综合考虑各种因素,并与专业人员进行充分的讨论和校对。
废气处理方案活性炭处理
废气处理方案活性炭处理
活性炭处理是一种常用的废气处理方案,它可以有效去除废气中的有
害气体,保证空气质量。
活性炭是一种无机气体吸附剂,能够吸附废气中
的有毒成分,使它们从空气中捕获,减少对环境的污染。
活性炭处理方案的工艺流程主要包括几个步骤:粉碎、活性炭添加、
均匀拌混、气流穿透、收集等,其主要原理是:活性炭粉成型后,将其放
置在设备内,当废气经过它时,有害气体就可以被吸附在活性炭的表面上,使之不再污染空气。
活性炭处理方案的优点在于:
1、活性炭改进了废气的处理性能,能够有效去除废气中的有毒污染物,使之不再对环境造成污染。
2、活性炭处理方案的设备设施结构简单,处理成本低,投资及运行
成本较低,可以有效降低企业的运营成本。
3、活性炭处理方案的安全性高,对操作人员的影响小,无需使用有
毒物质,是环境友好型的废气处理方案,具有较为优越的技术经济指标。
4、活性炭处理方案的可靠性高,设备调整方便,运行工艺稳定,有
利于企业的持续经营。
活性炭处理方案有良好的处理效果,是目前应用较为广泛的一种处理
方案。
企业应该按照国家各项规定,采用活性炭处理方案,加强对废气的
监测。
废气治理方案
废气管理方案标题:废气管理方案引言概述:废气管理是环保领域的重要课题,有效的废气管理方案可以保护环境、减少空气污染,提高人们的生活质量。
本文将探讨几种常见的废气管理方案,匡助读者了解如何选择适合自己的废气管理方案。
一、物理方法1.1 过滤过滤是一种常见的废气管理方法,通过将废气通过过滤器,将颗粒物等污染物截留下来,净化废气。
1.2 吸附吸附是利用吸附剂吸附废气中的有害物质,将其固定在吸附剂上,达到净化废气的目的。
1.3 冷凝冷凝是通过降低废气温度,使废气中的水蒸气凝结成液体,进而将有害物质随之凝结,达到净化废气的效果。
二、化学方法2.1 活性炭吸附活性炭是一种常用的吸附剂,可以有效吸附废气中的有机物质,净化废气。
2.2 化学吸收化学吸收是利用化学溶液吸收废气中的有害气体,将其转化为无害物质,达到净化废气的目的。
2.3 光催化氧化光催化氧化是利用光催化剂催化废气中的有害气体氧化分解,将其转化为无害物质,达到净化废气的效果。
三、生物方法3.1 生物滤池生物滤池是一种利用微生物降解废气中有机物质的方法,通过微生物的作用将废气中的有机物质转化为无害物质。
3.2 植物净化植物净化是利用植物的吸收和代谢作用净化废气中的有害物质,提高空气质量。
3.3 生物膜法生物膜法是一种利用生物膜生长降解废气中有机物质的方法,通过生物膜的作用将废气中的有机物质降解为无害物质。
四、热力方法4.1 燃烧燃烧是一种常见的废气管理方法,通过高温燃烧将废气中的有害物质氧化分解,达到净化废气的效果。
4.2 热解热解是利用高温将废气中的有机物质裂解分解,将其转化为无害物质,净化废气。
4.3 热风除尘热风除尘是利用高温热风吹扫废气中的颗粒物等污染物,将其除尘净化废气。
五、综合方法5.1 联合管理联合管理是将多种废气管理方法结合使用,根据不同废气的特性选择合适的管理方法,提高管理效果。
5.2 循环利用循环利用是将废气中的实用成份进行回收再利用,减少废气排放,提高资源利用率。
废气处理方案活性炭处理
废气处理方案活性炭处理一、原理活性炭的吸附作用是将废气中的有害气体吸附在其表面上,从而达到净化废气的目的。
活性炭具有微孔结构和较大的比表面积,这种结构使其具有良好的吸附性能。
当废气通过活性炭床时,有害气体中的分子会被活性炭吸附,从而使废气中的有害物质得到去除。
二、适用范围活性炭处理废气适用于含有有机物、挥发性有机物(VOCs)、恶臭物质等的废气处理。
常见的适用行业包括化工、制药、涂装、印刷、汽车喷漆等。
活性炭处理还可以用于去除二氧化硫、氨气等无机气体。
三、工作步骤活性炭处理废气的工作步骤主要包括废气采集、预处理、吸附、再生和排放净化后的废气。
1.废气采集:将含有有害气体的废气采集到处理设备中,常见的采集方式包括引风、引气等方法。
2.预处理:对采集到的废气进行预处理,主要包括除尘、除湿等操作,以保证废气中的固体颗粒和湿气被去除,从而减少对活性炭吸附性能的影响。
3.吸附:将废气经过预处理后,进入活性炭床,通过活性炭的吸附作用将有害气体吸附在其表面。
废气在活性炭床中停留的时间应根据有害气体的特性来确定,以保证充分吸附。
4.再生:当活性炭吸附饱和后,需要对其进行再生,以恢复其吸附性能。
常用的再生方法包括高温脱附法和低温脱附法。
高温脱附法将废气中的有害物质通过加热从活性炭表面剥离,低温脱附法则通过减压等方式进行脱附。
5.排放净化后的废气:经过再生后,活性炭恢复吸附能力,可继续用于处理废气,而再生所产生的有害气体需要通过后续的处理方式进行处理,以确保排放符合环保要求。
四、优缺点活性炭处理废气具有以下优点:1.处理效果好:活性炭具有较大比表面积和良好的吸附性能,可有效去除废气中的有害物质和恶臭物质。
2.操作简单:活性炭处理设备结构简单,易于操作和维护。
3.经济实用:活性炭的价格相对较低,再生后可重复使用,降低处理成本。
但活性炭处理废气也存在以下缺点:1.再生过程能耗较高:废气再生需要消耗较大量的能源,增加了处理成本。
活性炭废气设计方案
活性炭废气设计方案废气治理是在现代工业发展过程中的一个重要环节,活性炭作为一种常用的废气治理材料,具有吸附效果好、运行成本低等优点,被广泛应用于各个行业的废气处理中。
本文将结合实际案例,针对活性炭废气设计方案进行详细介绍。
第一部分:废气特性分析废气处理方案的首要任务是对废气进行全面的分析。
在进行活性炭废气设计方案之前,需要对废气的组成成分、浓度、温度、流速以及湿度等参数进行详细测定和分析。
通过对废气特性进行了解,可以为后续的活性炭设计提供依据和参考。
第二部分:活性炭选择根据废气特性分析的结果,我们可以选择适合的活性炭类型和规格。
活性炭的选择需要考虑吸附能力、稳定性、成本等因素。
根据废气特性的不同,可以选择颗粒状活性炭或者是活性炭纤维滤材等。
同时,在设计方案中需要考虑活性炭的布置方式,并确保废气与活性炭充分接触,以提高废气治理效果。
第三部分:废气处理设备设计在活性炭废气设计方案中,废气处理设备的设计是重要的一环。
根据废气的排放位置和流量要求,我们可以选择适合的处理设备,如废气净化器、废气吸附箱等。
对于大规模的废气治理项目,可以考虑使用活性炭废气处理装置,以提高废气治理效果和运行稳定性。
第四部分:系统布局与控制在活性炭废气设计方案中,系统布局与控制也是关键的一环。
合理的系统布局可以提高工艺效率,减少废气处理设备的占地面积。
同时,系统布局中需要考虑废气进出口的设置、废气管道的规划等因素。
在控制方面,可以借助自动化控制系统,对废气处理设备进行监控和调节,以确保废气治理效果的稳定性和持续性。
第五部分:运营与维护活性炭废气设计方案的最后阶段是运营与维护。
废气处理设备的长期稳定运行需要定期维护和保养。
对于活性炭的更换和再生,需要根据实际情况制定相应的计划,确保废气处理设备的正常运行。
此外,定期对废气处理效果进行监测和评估,可以对设计方案进行优化和改进。
结语:本文针对活性炭废气设计方案进行了详细的论述。
通过对废气特性分析、活性炭选择、废气处理设备设计、系统布局与控制以及运营与维护等方面的介绍,可以为活性炭废气治理提供全面的指导和参考。
废气处理项目设计方案
废气处理项目设计方案活性炭废气处理技术(简单.有效)目录第一章、项目概况第二章、设计依据第三章、设计原则及采样第四章、设计参数及设备选型第五章、设计规模与废气异味标准第六章、废气处理工艺流程第七章、产品质量保证计划与措施第八章、运行成本分析第九章、货物出厂例行检验及现场试验项目说明第十章、生产周期第十一章、货物运输包装说明第十二章、设备安装施工技术的先进性说明第十三章、售后服务承诺第十四章、不同技术对比第十五章、部分客户案例第一章项目概况贵公司在发展经济的同时,对环境保护也非常重视。
由于公司在生产过程中产生的废气对工人、周边居民和环境造成一定影响。
为了满足国家与地方日趋严格的环保要求,公司有关领导决定对有机废气进行治理,使有机废气排放总量和排放浓度达到相应的环保要求,为此委托我公司为本项目设计废气治理方案。
我公司受贵公司的委托,根据现场考察及提供的相关数据及资料,借鉴相关工程实际设计和运行经验,本着投资省、处理效果好、运行成本低的原则,编制了该设计方案,供贵公司和有关部门决策参考。
主要污染物涉及:甲苯、丙烯腈、三氯乙醛、甲醇。
第二章设计依据2.1 执行标准(1)《中华人民共和国环境保护法》(2)《中华人民共和国大气污染防治法》(3)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);(4)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993);(5)有机废气处理工程技术手册(环境工程技术手册);(6)《环境空气质量标准》(GB3095-1996);(7)《工厂企业厂界噪声标准及其测量方法》(GB12348~12349-90);(8)《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007);(9)《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79);(10)《建设项目环境保护条例》中华人民共和国国务院令第253号 1998;(11)《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-96GB50259-96);(12)《低压配电设计规范》(GB50054-95);(13)《电力装置的继电保护和自动控制设计规范》(GB50062-92);(14)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94);(15)《仪表配管、配线设计规定》( HG/T20512-2000);(16)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85);(17)《环境工程设计手册·废气污染控制卷》(18)《三废处理工程技术手册·废气卷》2.2 废气净化目标及设计内容1、净化目标废气被收集并经过活性炭设备后,排放达到国家工业排放标准;——GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准;——GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级排放标准;——《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。
活性炭吸附净化设备设计方案( word 版)
活性炭吸附净化设备设计方案1. 引言活性炭是一种广泛应用于工业和环境领域的吸附材料,具有良好的吸附性能和高度的表面活性。
活性炭吸附净化设备适用于处理废气、废水和有机物污染物的去除。
本文将介绍活性炭吸附净化设备的设计方案。
2. 设计目标活性炭吸附净化设备的设计目标包括但不限于以下几个方面: - 提供高效的吸附性能,达到净化要求; - 实现设备的稳定运行和长寿命; - 目标污染物的去除率达到要求; - 设备操作和维护简便。
3. 设计原理活性炭吸附净化设备的设计原理是利用活性炭材料对污染物进行吸附,从而达到净化的目的。
活性炭具有高度发达的孔结构和巨大的比表面积,能够有效吸附各种有机物和气体。
通过在设备中设置适当的流动路径和吸附床层,使气体或液体中的污染物与活性炭接触并吸附到活性炭表面,从而实现净化效果。
4. 设计步骤(1)确定处理介质:根据实际情况,确定要处理的废气或废水污染物的组成和浓度,以及处理量。
(2)选型活性炭:根据处理介质的特性和目标污染物的吸附性能要求,选择适合的活性炭材料。
考虑活性炭的孔径分布、比表面积、强度等指标。
(3)确定处理设备结构:设计活性炭吸附净化设备的结构,包括吸附床、进出气口、流动路径等。
要考虑介质的流动性、污染物的浓度以及设备操作和维护的便利性。
(4)计算吸附床层高度:根据目标污染物的浓度和去除率要求,计算吸附床层的高度。
考虑吸附床层中活性炭的用量和密度,以及污染物的吸附速度。
(5)确定进出口管道:根据设备的处理能力和处理介质的流量,确定进出口管道的直径和设计。
考虑流体的流速和压降。
(6)设备组装和测试:将各个部件组装到一起,并进行测试和调试。
确保设备能够正常运行和达到设计要求。
5. 设计优化活性炭吸附净化设备的设计可以通过以下方式进行优化: - 选择更高效的活性炭材料,提高吸附性能; - 优化吸附床层的高度和体积,使设备更稳定; - 设计合理的流动路径,提高介质的接触效果; - 增加附加设备,如预处理设备、再生装置等,提高设备的综合性能。
活性炭吸脱附+催化燃烧处理有机废气的系统设计与应用
活性炭吸脱附+催化燃烧处理有机废气的系统设计与应用摘要:随着工业化进程的加快,有机废气排放量不断增加,给生态环境造成严重污染。
有机废气中含有大量的有害物质和污染物,主要包括碳烃化合物、苯及苯系物、醇类、酮类、酚类、醛类、酯类、胺类、腈、氰等有机化合物。
对全人类的身体健康和生态环境威胁较大。
因此,对有机废气进行有效处理和净化至关重要。
鉴于此,结合有机废气现状与常用处理方式的优缺点,提出设计活性炭吸脱附+催化燃烧处理有机废气系统的设想。
关键词:活性炭吸脱附;催化燃烧;有机废气引言活性炭吸脱附是一种常见的废气处理方法,可以将废气中的污染物吸附到活性炭表面,达到去除污染物的目的。
但是,活性炭吸附后的污染物需要进一步处理,否则会造成二次污染。
为解决活性炭吸附后的污染物处理问题,本文引入了催化燃烧技术。
催化燃烧是一种将有机物在催化剂存在下进行燃烧的方法,可以将有机废气中的污染物高效转化为无害物质。
催化燃烧具有高效、低温等优点,能解决活性炭吸附后的污染物处理问题。
1活性炭吸脱附+催化燃烧处理有机废气的系统设计原则在系统设计期间,需要在对传统有机废气处理方式优势充分利用的基础上,严格遵循环保性、安全性、经济性原则,保证系统能平稳运行。
(1)环保性。
在系统设计中,应该将环保理念作为导向,尽可能减小对生态环境的影响。
同时,系统要具备高效的处理能力,可以将有机废气中的有害物质彻底去除,保证废气排放标准能达到国家相关标准[1]。
(2)安全性。
系统操作过程要安全可靠,制定防火、防爆等措施,并配备相关安全监测和报警系统。
系统也要具备良好的防护措施,避免有机废气外泄,防止对周围环境造成污染[2]。
(3)经济性。
系统设计应考虑成本效益,包括设备采购、运行维护和能源消耗等方面。
选择适当的活性炭吸附剂和催化剂,以提高废气处理效率,并减少处理成本。
尽可能利用废气中的有价值组分,突出系统设计的经济性。
2活性炭吸脱附+催化燃烧处理有机废气的系统设计与应用2.1 设计思路在本次研究中,以喷涂行业有机废气处理为例,废气的主要成分为甲苯、正丁醇等,废气排放量30000m3/h(工况),非甲烷总烃浓度≤200mg/m3。
污水处理站废气除臭处理技术方案
污水处理站废气除臭处理技术方案
1.生物滤床法:
生物滤床是一种利用生物降解废气中有机污染物的方法。
污水处理站废气中的有机物经过生物滤床,通过微生物的降解作用转化成较易挥发的物质,从而起到除臭作用。
适用于氨气、硫化氢等废气的处理。
2.活性炭吸附法:
活性炭具有较大的比表面积和吸附能力,可以有效吸附废气中的有机物和异味物质。
将污水处理站废气经过活性炭吸附装置处理后,有机物和异味物质被吸附到活性炭表面上,从而达到除臭的效果。
3.化学除臭法:
化学除臭法利用化学反应来中和废气中的臭味物质。
常用的化学除臭剂有次氯酸钠、过氧化氢等。
将化学除臭剂添加到废气中,使其与废气中的臭味物质发生反应,由此进行除臭。
4.烟气净化法:
烟气净化法是一种常用的废气治理技术,可用于污水处理站废气的除臭处理。
通过烟气净化设备将废气中的臭味物质进行分离和去除,例如采用旋风除尘器、湿式洗涤器等烟气净化设备。
5.光催化氧化法:
光催化氧化技术利用紫外光激发催化剂表面的光致电子和空穴,产生氧化物自由基,进而氧化降解废气中的有机物和异味物质。
该技术具有高效、安全、无二次污染等优点。
6.低温等离子体催化氧化法:
低温等离子体催化氧化技术结合了低温等离子体和催化氧化的优势,能够高效降解各类废气中的异味物质。
通过产生和加热低温等离子体和引入适当的催化剂,促进废气中有机物的氧化降解。
在选择废气除臭处理技术方案时,需要考虑废气成分、处理效果、实际应用中的适用性、运行成本、能耗等因素。
综合考虑后选择合适的除臭技术方案,才能实现污水处理站废气的有效去除臭味,保护环境,确保人员安全。
废气管道活性炭施工方案
废气管道活性炭施工方案1. 引言废气管道活性炭施工方案是针对某一废气处理项目的具体实施方案。
通过合理的施工方法和流程,确保废气经过活性炭吸附后能够达到环保要求,保护环境和人类健康。
2. 活性炭选择根据废气的组成和特性,选择合适的活性炭材料进行填充。
活性炭的主要性能参数包括比表面积、孔容和吸附效率等。
根据不同的废气成分和废气排放标准,合理选择活性炭,以达到更好的处理效果。
3. 施工前准备工作在施工前,需要进行一系列的准备工作,包括废气管道清理、设备检查和维修、安全措施等。
确保施工过程中安全可靠、顺利进行。
3.1 废气管道清理清理废气管道,包括去除管道内的沉积物、异物和毛刺等。
清理工作应该彻底,并注意保护管道的完整性,避免损坏。
3.2 设备检查和维修对废气处理设备进行检查和维修,确保设备正常工作。
包括检查活性炭吸附器的密封性能、阀门的开关是否灵活、管道是否有漏气等。
3.3 安全措施施工过程中,需要采取一系列的安全措施,保障施工人员的人身安全。
包括佩戴防护装备、设置警示标志、施工现场限制人员进入等。
4. 活性炭填充活性炭填充是施工过程的重要一环,需要按照一定的流程进行。
4.1 活性炭预处理将选定的活性炭进行预处理,包括水洗和干燥等。
确保活性炭表面没有杂质和水分残留。
4.2 活性炭填充按照设计要求,将处理好的活性炭填充到废气管道的吸附层中。
填充过程中应均匀、密实,在保证活性炭层稳定性的前提下,尽可能提高废气与活性炭的接触效果。
4.3 活性炭层厚度控制根据废气处理要求,控制活性炭层的厚度。
活性炭层的厚度对于吸附能力和废气处理效果具有重要影响。
5. 系统调试和性能测试活性炭施工完成后,需要进行系统调试和性能测试,以确保废气处理系统正常运行,废气排放达到规定的标准。
5.1 系统调试对废气处理系统进行一系列的调试工作,包括调节阀门、检查仪表读数和传感器反馈等,确保系统的正常运行。
5.2 性能测试通过废气采样和分析,评估废气处理系统的性能是否符合要求,包括废气浓度降低程度、吸附效率和废气排放达标情况等。
活性炭处理有机废气
活性炭处理有机废气初步理解为活性炭废气处理有哪几种方法,以下为几种办法: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、吸附法:(1)直接吸附法:有机废气经活性炭吸附,可达95%以上的净化率,设备简单、投资小,但活性炭更换频繁,增加了装卸、运输、更换等工作程序,导致运行费用增加。
(2)吸附-回收法:用纤维活性炭吸附有机废气,在接近饱和后用过热水蒸汽反吹,进行脱附再生;本法要求提供必要的蒸汽量。
(3)吸附-催化燃烧法:此法综合了吸附法及催化燃烧法的优点,采用新型吸附材料(蜂窝状活性炭)吸附,在接近饮和后引入热空气进行脱附、解析,脱附后废气引入催化燃烧床无焰燃烧,将其彻底净化,热气体在系统中循环使用,大大降低能耗。
本法具有运行稳定可靠、投资省、运行成本低、维修方便等特点,适用于大风量、低浓度的废气治理,是目前国内治理有机废气较成熟、实用的方法。
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、投资较大,适用于高温或高浓度的有机废气。
5、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。
6、纳米微电解氧化法:纳米微电解净化技术采用纳米级加工的压电性材料,在具有一定湿度的情况下,可以通过微电解电场产生纳米微电解材料的电性吸附并释放出大量羟基负离子对气体中的需氧类污染物进行净化,不仅可以去除空气中大部分有机物,而且还能分析如氨氮、硫化氢等无机臭气。
水喷淋+活性炭吸附处理工业废气方案设计
实用标准文案文档东莞市奇格斯电子科技有限公司环保治理工程方案编号:20111209设计方案设计单位:创美环保设计日期:二O一一年十二月方案摘要一、喷漆废气治理工程处理工艺:水喷淋+活性炭吸附塔工艺处理规模:处理量3000m3/h,共1套;工程造价:¥3.51万元二、移印废气治理工程处理工艺:活性炭吸附塔工艺处理规模:处理量10000m3/h,共1套;工程造价:¥2.82万元三、发电机尾气及噪声治理工程处理规模:125KW发电机1台工程造价:¥6.95万元四、火烟治理工程处理工艺:旋流板塔工艺工程造价:¥3.34万元五、油烟治理工程处理工艺:静电除尘工艺工程造价:¥2.00万元六、监测费项目造价: ¥0.50万元七、验收审批费项目造价: ¥0.80万元以上合计:¥19.92 万元目录第一章喷漆废气处理设计 (5)一、工程概况 (5)二、设计依据及标准 (5)三、设计范围 (6)四、设计条件 (6)五、工艺设计 (7)六、主要设备技术性能 (9)第二章移印废气处理工程 (12)一、工程概况 (12)二、设计依据及标准 (12)三、设计范围 (12)四、设计条件 (12)五、工艺设计 (13)六、主要设备技术性能 (15)第三章发电机尾气处理工艺设计 (16)一、设计依据及标准 (16)二、设计条件 (16)三、工艺设计 (17)第四章柴油发电机房噪声治理 (19)第五章厨房油烟治理 (22)第六章炉灶火烟治理工艺 (26)第七章工程概算 (30)一、喷漆废气处理工程概算 (30)二、移印废气处理工程概算 (31)三、发电机尾气治理工程概算 (32)四、发电机噪音治理工程概算 (34)五、厨房油烟废气治理工程概算 (35)六、厨房火烟废气治理工程概算 (37)第八章售后服务与支付方式 (38)一、售后服务 (38)二、付款方式 (38)第一章喷漆废气处理设计一、工程概况该公司在喷漆涂装过程中会产生有机废气(Volatile Organic Compound简称VOC)污染大气环境,危害人体健康,尤其是生产过程中产生的三苯(苯、甲苯、二甲苯)会通过呼吸道进入人体,使人产生眩晕、恶心等症状,严重时还会导致障碍性贫血,对工作人员的身心健康造成严重的威胁;同时在喷漆的时候会产生大量的漆渣、粉尘,会产生臭气、异味等,故需必须对其进行处理。
水喷淋+活性炭吸附处理钢铁生产废气方案说明
水喷淋+活性炭吸附处理钢铁生产废气方案说明简介本方案旨在介绍一种处理钢铁生产废气的方法,通过采用水喷淋和活性炭吸附技术,有效减少废气中的污染物排放,并提高环境保护水平。
方案原理1. 水喷淋:利用水的喷雾作用,将废气中的颗粒物和部分气态污染物湿润和冷却,使其附着在水滴上,从而达到净化废气的目的。
水喷淋还可降低废气温度,防止废气排放过热对环境造成二次污染。
2. 活性炭吸附:通过将活性炭放置在废气处理设备中,废气中的有机污染物可被活性炭吸附并储存,达到净化废气的效果。
活性炭具有高比表面积和强吸附性能,能有效去除废气中的苯、甲醛等有害物质。
方案步骤1. 设备搭建:根据钢铁生产废气处理设备的实际情况,安装水喷淋和活性炭吸附设备,确保设备能够正常运行。
2. 水喷淋处理:将废气导入水喷淋装置,通过喷雾喷射将废气中的颗粒物和气态污染物与水滴结合,形成废水和清洁废气。
3. 活性炭吸附处理:将清洁废气导入活性炭吸附装置,废气中的有机污染物被活性炭吸附,净化后的废气排放至空气中。
4. 废水处理:对废水进行处理,确保符合环保标准后,可进行排放或再利用。
方案优势1. 高效净化:水喷淋和活性炭吸附相结合,能够高效净化钢铁生产废气中的颗粒物、气态污染物和有机污染物。
2. 环保节能:通过降低废气温度和净化废气,减少了对环境的二次污染,并节约了能源消耗。
3. 操作简单:方案采用简单的技术原理和设备,操作维护方便,成本较低。
注意事项1. 设备维护:及时清洗水喷淋装置和更换活性炭等耗材,保证设备的正常运行。
2. 废水处理:废水处理应遵循相关的环保法规标准,确保废水排放符合要求。
3. 设备尺寸:根据钢铁生产废气实际排放量和污染物浓度,合理选择设备尺寸和吸附剂用量。
以上是针对水喷淋+活性炭吸附处理钢铁生产废气的方案说明。
本方案能够有效净化废气,提高环境保护水平,同时具有操作简单、环保节能等优势。
需要注意设备的维护和废水处理,以确保方案的可行性和有效性。
废气处理方案活性炭处理
废气处理方案活性炭处理在当前环保观念日益受到人们重视的社会背景下,废气处理问题成为一个亟待解决的环境问题。
所谓废气,就是指产业活动,尤其是化石燃料的燃烧等产生并排放到大气中的含有一种或多种污染性物质的气体。
其中,许多废气中含有的物质不仅对环境造成严重破坏,而且对人体健康也可能产生很大的危害。
因此,对废气进行有效的处理是十分必要的。
其中,活性炭处理法就是现代常用的废气处理方法之一活性炭处理法也叫吸附法,是利用活性炭强大的吸附能力来吸附废气中的污染物质。
活性炭是一种特别处理过的碳,内部有大量微孔,比表面积极大,因此吸附能力极强,能吸附各种有机物和一些无机物。
对于一些难以通过传统方法降解的有机物质,活性炭吸附是一种十分有效的处理方法。
活性炭处理废气的操作步骤大致如下:首先,将含有污染物质的废气引入到填充有活性炭的吸附塔中;然后,废气在吸附塔中上升过程中,其中的污染物质被活性炭吸附,从而实现了对废气的净化。
当活性炭的吸附饱和,即活性炭已无法再吸附更多污染物质时,需要对其进行再生处理。
活性炭的再生处理通常有物理法和化学法两种。
物理法主要是利用适当的热处理方法(如高温蒸汽或惰性气体),使吸附在活性炭上的污染物质脱附,从而恢复活性炭的吸附能力。
化学法则是用适当的化学方法将吸附在活性炭上的污染物质进行化学反应或转化,从而恢复活性炭的吸附能力。
活性炭处理法的优点主要有:1.处理效果好,适用范围广。
活性炭对多种有机物质和一些无机物质都有较好的吸附效果。
因此,活性炭处理法适用于多种废气的净化处理,尤其是对一些难以通过传统方法降解的有机物质,活性炭处理法是一种有效的处理方法。
2.操作简单,设备投资和运行成本相对较低。
实际上,活性炭处理设备主要是吸附塔和再生装置,其结构和操作都相对简单。
活性炭处理法的缺点是活性炭的再生难度较大,导致处理过程中可能会产生二次污染。
总的来说,活性炭处理法是一种科学,实用,高效的废气处理方法。
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废气处理方案无锡德尔迅实验设备有限公司2018年5月14日第一章概述一、概况业主实验室工作过程中有酸性废气、有机废气散发,这些气体影响了员工的工作环境和周边地区的居住环境,因此不能直排而污染大气层,为了改善这种状况,气体排放达到国家环保标准,该公司拟针对挥发性废气进行净化处理。
无锡德尔迅实验设备有限公司提供废气处理方案,供贵公司审核、选用。
(1)活性炭处理箱(抽屉式)尺寸:L3600*W1500*H1600(外径尺寸)(2)处理风量:23000≈30000风量、(3)排放标准:处理完可以达到80%≈90%(4)可接受废气浓度90%以上1、本项工程技术方案按废气挥发状况设计废气处理系统,同时对废气处理系统的设备和材料作选型。
2、合理性:全面规划,合理建设,统筹安排,充分考虑利用设施,使设施与格局和谐共存。
根据技术成熟、经济合理的原则进行总体设计和单元设备设计,并充分注意节能,力求减少动力消耗,以节约能源,降低处理成本及运行费用。
既要体现技术发展水平,又要脚踏实地立足厂情。
3、可靠性:采用技术可靠成熟的工艺;工程设计合理并留有余量;充分设置调节措施,工艺调节措施和配套措施;采用运行稳定可靠的设备,效率高,管理方便,维护维修工作量少;充分考虑冬季低温等各种不利因素下的系统稳定运行要求,设置必要的监控仪表,运行管理应结合实际,运行自动化,减少人为操作失误。
监控仪表和自动化设备应维修维护方便。
确保废气处理装置的稳定性和可靠性。
4、经济性:针对所有废气的特点和处理要求,进行各种高效处理设施的优化组合,以达到占地面积少、适用性强的目的,专用设备的选型进行充分比选,达到性能价格比的最优化,在保证质量和安全可靠的前提下,尽量降低系统造价和运行管理费用。
充分发挥项目的社会效益、环境效益和经济效益。
5、先进性:在确保处理装置功能可靠、运行稳定、灵活性强、操作管理方便的前提下,根据设计废气浓度和排放标准的要求,尽量采用新技术,采用高效节能、简单实用的处理工艺。
充分考虑环境问题,处理装置设计新颖美观,布局合理,合理控制噪声及气味。
6、方便性:管理、运行、维修方便,尽量考虑操作简单,减少操作劳动强度。
设备选型采用通用产品,选购的产品在国内是技术先进、质量保证、性能稳定可靠、工作效率高、管理方便、维修维护工作量少、价格适中及售后服务好的产品。
风机、废气处理设备放置车间外围墙边,合理布局,电器控制柜放置中控室,便于操作。
第二章工程系统设计净化塔的处理流程:在呈酸性或碱性的酸雾废气,内置有新型的阶梯环填料(或球型多面空心填料),气-液接触比表面积大;当废气经过分配板,将气体平均分布于多面空心球,每只呈点接触,摆列后呈‘w’路线行走,避免有偏流现象,在配合龙卷式不阻塞的喷嘴,呈1200喷洒,使气液混合效率90-95%,通过逆流式吸收液(中和液H2SO4或NaoH自动添加处理设备)的雾化喷淋洗涤,从而达到洁净效果,再加人中和液,可祛除废气中有害物体,一般设有二级喷淋装置,并可根据气体浓度不同,组成更多层的喷淋装置,而达到高效率的净化效果(若酸性气体气味浓度过高,伴有严重异味,需要配合假装光触媒装置)。
根据用户需要可采用PP.UPVC,FRPP等防腐材料制成,可以在净化塔内可加入填料提高吸收效果,在媒体顶部装有液气分离器,水泵,风机,自动加药设备(选装)等均可根据用户需求选用,整套系统装在构造和技术上满足了废气净化的工艺要求,能达国家废气排放标准。
一、处理工艺(一)、集气工艺:人类的生存离不开空气,而空气物理性质的变化和化学成分的改变都影响到人体的健康。
在一些工业生产过程中,往往会散发出种有害气体、蒸汽或粉尘,为改善工作环境和保障工人的身体健康,需要进行合理的通风或装置必要的净化系统。
码头装车过程中散发出的废气影响了操作工人的操作环境,因此必须有良好的通风,才能保证正常的技术操作和合格的产品质量。
通风不仅能改善工人的劳动条件,提高生产率,而且也是工业生产能正常进行技术操作、产品能达到质量标准的要求。
活性炭吸附工艺经过喷淋酸碱中和吸收洗涤和除雾处理后,部份气体已溶于水或已被吸收液中和吸收,未完全处理的气体再进入活性炭吸附装置继续进行净化。
(1)工艺特点①适用范围广,对大部分有机挥发物均具有较高的吸附效率,工艺简单,运行操作简便;②一次性投资省。
③在采用吸附法治理净化废气时,应将废气温度控制在常温状态下,以利于吸附的有效性。
(2)颗粒活性炭吸附净化装置工作原理。
采用活性炭吸附法是一种利用活性炭微孔结构对溶剂分子或分子团的吸附作用而去除空气中的有机废气的气固分离方法。
当废气进入吸附装置后进入吸附层,由于固体吸附载体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当吸附载体的表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在吸附载体表面,此现象称为吸附。
利用吸附载体固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性吸附载体相接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,又根据分子热运动能量,从外界加给吸附体系热能。
提高了被吸附分子或分子团的热运动能量,当分子热运动力足以克服吸附能力,有机溶剂分子便从吸附体系中“挣脱”出来,吸附介质得到再生,由于贵公司不具备再生的条件,所以本装置中设有填充式活性炭吸附器,吸附一定周期(>3600h)后,采取更新再生,净化后的气体高空排放。
(3)设备部件简介①活性炭吸附装置NH-2Z型活性炭吸附装置的结构设计:处理功能段采用箱体结构。
壳体用Q235板材焊接,这样既美观大方又可保证连接强度,上装料,下卸料,操作简便,吸附隔层采用碳钢网格板进行防腐,保证废气在箱内的停留时间,使废气与活性炭充分接触,进行吸附反应。
②颗粒活性炭采用煤质作为原料,通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。
它具有物理吸附和化学吸附的双重特性,可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质,以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。
活性炭吸附性质是活性炭的首要性质。
活性炭具有像石墨晶粒却无规则地排列的微晶。
在活化过程中微晶间产生了形状不同、大小不一的孔隙,足以吸附各类废气分子。
③离心风机➢风机:DHF-Z型离心通风机具有结构合理、流量大、噪声低、安装方便等优点。
该风机适用于一般工厂及大型建筑物的通风换气。
因管道管线长、活性炭装填量大,阻力增加,因此在选择风机风压上应超过2000Pa以上,保证废气的捕集力度。
✧每种风机分为右旋转或左旋转两种型式。
从电动机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转,称为右旋转风机,以“右”表示;按逆时针方向旋转,称为左旋转风机,以“左”表示。
✧风机的出风口角度“左”、“右”均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°,共六种角度。
✧风机的传动方式:C式(皮带传动)结构:✧叶轮:由12片后倾机翼形不锈钢叶片焊接于弧锥型的轮盖与平板型的轮盘中间,经动静平衡校正。
✧机壳:采用先进的蜗线形状用不锈钢板焊接而成的蜗形体,作成二开式,沿中分水平面分开,用螺栓连接。
✧进风口:作为收敛式流线型的整体结构,用螺栓固定在风机侧板处。
✧传动组:由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮或联轴器等组成。
酸雾净化塔安装及使用说明1、当用户装安装酸雾净化塔时,要高出地面150mm以上的混凝土基础上,水泵,风机应按要求另做混凝土基础。
2、在运输安装时要注意对产品的保护,不得碰损机体及部件。
3、我们在净化塔出厂时,都会根据具体情况,可用分段包装运输,由工作技术人员到现场喷淋塔废气处理装置一、喷淋塔部分喷淋吸收塔主要工艺参数:聚丙烯鲍尔环喷淋塔(¢1600mm*2800mm)混合气体处理量:13000m3/h 工艺参数名称数值备注操作压力,kpa 101.3 常压操作温度,℃20 常温流速,m/s <1压降,pa 650塔径,mm Φ1600塔高,mm 4500鲍尔环填料高度,mm 150 共两层液体密度,kg/m3 1000 水溶液液气比0.72 喷头数量,只8 共两层吸收率92%以上二、注:乙方到现场安装前,甲方需把该设备所需的水电到位。
三、聚丙烯鲍尔环喷淋塔(¢2000mm*3000mm)混合气体处理量:17000m3/h 工艺参数名称数值备注操作压力,kpa 101.3 常压操作温度,℃20 常温流速,m3/h <1.5压降,pa 680 塔径,mm Φ2000塔高,mm 4500鲍尔环填料高度,mm 150 共两层液体密度,kg/m3 1000 水溶液液气比0.67喷头数量,只10 共两层吸收率93%以上四、喷淋吸收塔结构介绍:设备组成:该喷淋吸收系统采用立式圆筒设计,由填料、喷淋装置、除雾装置、喷淋液循环泵、吸收塔组成。
(1)填料填料主要作为增大液气接触面积装置,布置于吸收塔喷淋层底部,装置能极大程度提高对气体的吸收效率.另外承载环体的托盘能使主喷淋区废气分布均匀,使得废气与吸收液或洗涤液在托盘上的液膜区域得到充分接触。
托盘结构为PP网状多孔板,更便于气体与药液通过,其为水平搁置在托盘支撑的结构上。
(2)喷淋装置吸收塔内部喷淋系统是由分配主管、支管和喷嘴组成的网状系统,配有一台循环泵。
喷淋层上安装高压螺旋喷嘴,该喷嘴具喷洒角度大、喷雾均匀、不易堵塞等优点,其作用是将喷淋液雾化。
喷淋液由吸收塔再循环泵输送到喷嘴,喷入废气中。
喷淋系统能使药液在吸收塔内均匀分布,流经每个喷淋层的流量相等。
(3)除雾装置除雾器选用高效除雾塑料网棉,用于分离处理完的净气携带的液滴。
吸收塔除雾器布置于吸收塔顶部最后一个喷淋组件的上部。
废气穿过循环药液喷淋层后,再连续流经除雾器时,液滴由于惯性作用,留在挡板上。
由于被滞留的液滴也含有固态物,因此存在挡板结垢的危险,需定期进行清洗。
(4)喷淋液循环泵吸收塔再循环泵安装在吸收塔旁的药箱内,用于吸收塔内喷淋液的再循环。
采用专用立式酸碱离心泵,包括泵壳、叶轮、轴、导轴承、进口、密封盒、轴封、基础框架和电机等。
工作原理是叶轮高速旋转时产生的离心力使流体获得能量,即流体通过叶轮后,压能和动能都能得到提高,从而能够被输送到高处或远处。
同时在泵的入口形成负压,使流体能够被不断吸入。
泵头采用耐腐蚀材料。
循环系统使用一段时间后,循环液废水最终排入废水处理池。
(5)喷淋吸收塔塔体采用PP材质。
在喷淋塔壳体的设计方面,考虑其工作环境相当恶劣,长期在酸性的腐蚀下工作,并且要承受塔体自身压力及溶液压力,还要承受工作时的风压,要求既要有良好的耐腐蚀性能,又要保持较高的抗拉、抗压强度,所以喷淋塔体采用机械焊接工艺生产制作,强度高,质量可信,性能良好。
4、安装调试。
5、如果要将酸雾净化塔在室外的使用,在冬季对塔体的底部水池部位进行防冻措施。