vocs处理设计方案
纺织行业VOCs有机废气处理工程设计方案
纺织行业72万m3/d有机废气处理工程设计方案目录一、概述 (1)二、设计原则及依据 (1)2.1 设计原则 (1)2.2 设计依据 (2)三、设计范围 (2)四、设计目标 (3)五、有机废气处理方法的比较 (3)5.1燃烧法 (3)5.2吸收法 (4)5.3吸附法 (4)5.4吸附再生法 (4)5.5生物法 (5)5.6光催化技术法 (5)5.7低温等离子法 (5)六、工艺方案 (6)6.1净化机理 (6)6.2功能特点 (6)6.3适用范围 (7)6.4 具体工艺流程及说明 (8)6.4.1丽源通纺织有限公司废气处理装置四大系统 (8)6.4.2工艺流程图 (8)6.4.3四大系统功能介绍 (9)七、废气监控系统介绍 (10)7.1废气监控的重要性: (10)7.2应用现代传感器检测废气的技术 (11)现代传感器特征: (11)7.3大气污染及恶臭实时检测现状 (11)1. 国家对恶臭的规定 (11)2. 国家恶臭排放标准 (12)7.4 SW-TVOC挥发性有机物光离子化检测仪介绍 (13)1. 光离子化检测仪测量原理 (13)2. SW-TVOC光离子化检测仪系统特点 (14)3. SW-TVOC光离子化检测仪技术参数 (14)4. SW-TVOC光离子化检测仪实施案例: (15)深圳市宝安区环境生态园安装点: (15)哈尔滨哈药总厂恶臭在线监测系统: (15)八、系统工艺设备技术参数 (16)8.1废气收集系统(已有) (16)8.2废气组合净化系统 (16)1. 预处理过滤系统 (16)2. 等离子净化处理装置 (16)8.3排放系统(已有) (17)8.4监测系统 (17)8.5控制系统 (18)九、运行耗费 (18)十、管道设备安装 (19)1、基本原则 (19)2、总平面布置 (19)十一、电气设计 (19)十二、本公司提供的服务范围 (19)十三、工程预算 (20)一、概述XX纺织有限公司位于广东省揭阳市普宁市,是XX(集团)有限公司在中国广东投资建设的服装面料生产基地,公司成立于1995年,现占地方100亩,厂房面积三万多㎡,拥有日本、欧美进口印花、染整设备二百多台套,日生产能力30万米。
vocs处置方案
VOCs处置方案什么是VOCs?VOCs指的是挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds),是指在常温下易挥发的碳化合物,包括烃类、醇类、醛类、酮类等,常见于化工、印刷、涂料、油漆等工业生产过程中的废气中。
VOCs的影响VOCs对环境和人类健康存在潜在风险。
它们可以对大气、水体以及生物制造潜在的毒性,还可能导致空气污染和酸雨等环境问题,并对人体健康产生负面影响,如眼睛、鼻子、喉咙等各种问题。
因此,我们需要对VOCs进行治理。
VOCs处置方案废气收集VOCs的处置首先需要对废气进行收集,以便后续处理。
废气收集通常使用吸附剂、吸收剂或净化装置等处理方法来收集废气,以将VOCs从废气中去除。
VOCs氧化VOCs在空气中加热反应即可被氧化分解,然后进一步转化为二氧化碳和水。
这是一种高效的VOCs处理方式,也是目前最常用的方法之一。
VOCs吸附VOCs可以在适当条件下通过吸附剂进行吸附,去除废气中的VOCs。
吸附剂通常使用活性炭、分子筛等。
VOCs催化燃烧VOCs可以通过将废气中的VOCs引入催化燃烧器中,然后通过高温促进VOCs分解,以达到去除VOCs的目的。
这种方式需要消耗大量的能量,但是能够去除大部分VOCs。
VOCs生物处理VOCs也可以通过生物处理的方式去除。
通过将废气中的VOCs引入生物反应器中,利用生物微生物将VOCs分解为二氧化碳和水,使VOCs从废气中被去除。
生物处理方法具有处理效率高,处理成本低,处理过程无二次污染等优点。
总结以上是针对VOCs进行处置的几种方法。
在实际应用中,需要根据VOCs废气的特点和治理的要求来选择合适的处理方法。
这些方法各有优劣,我们应该依据实际情况选择最适合的方案,以便尽可能的去除VOCs。
vocs废气处理施工方案
vocs废气处理施工方案1. 引言挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称VOCs)是一类对环境和人体健康有潜在危害的化学物质。
废气中的VOCs排放已成为工业生产中一个重要的环境问题。
为了减少VOCs的排放,保护环境和人民健康,需要采取相应的废气处理施工方案。
本文将介绍一种适用于VOCs废气处理的施工方案。
2. 施工方案概述该废气处理施工方案主要包括以下几个步骤:1.VOCs排放监测和评估:首先需要对废气中的VOCs进行监测和评估,确定其浓度和种类,以便后续的处理工艺选择和设计。
2.废气收集系统的建设:根据监测结果,设计并建设废气收集系统,用于将VOCs废气集中收集。
3.废气净化工艺的选择:根据废气特性和排放标准要求,选择合适的废气净化工艺。
常见的废气净化工艺包括活性炭吸附、低温等离子体处理、催化氧化等。
4.废气处理设备的安装和调试:根据选定的废气净化工艺,安装和调试废气处理设备,确保其正常运行。
5.废气处理效果的监测和评估:对处理后的废气进行监测和评估,以确保废气排放符合相关的环保标准。
3. VOCs排放监测和评估VOCs排放监测和评估是废气处理方案的第一步。
通过采集废气样品,使用适当的分析方法,测定VOCs的种类和浓度。
监测结果将用于后续的工艺选择和设计。
4. 废气收集系统的建设废气收集系统的建设是将散布在各个排放点的废气集中收集和处理。
该系统包括废气管道、排风机和集气罩等组成部分。
合理的系统设计将确保废气能够有效地被收集起来,减少逸散和泄漏。
5. 废气净化工艺的选择根据废气特性和排放标准要求,选择合适的废气净化工艺。
常用的废气净化工艺包括活性炭吸附、低温等离子体处理和催化氧化等。
不同的工艺适用于不同类型的VOCs,选择合适的工艺将能够高效地去除废气中的VOCs。
6. 废气处理设备的安装和调试根据选定的废气净化工艺,安装和调试相应的废气处理设备。
工艺设备包括吸附装置、燃烧炉和冷凝器等。
有机废气(VOCs)处理-活性炭吸附+催化燃烧+UV光解
有机废气(VOCs)活性炭吸附+催化燃烧+UV光解工艺原理概述:本进化装置是根据吸附(效率高)和催化燃烧(节能)两个基本原理设计的。
即吸附浓缩--催化燃烧法。
设二个吸附床可交替使用,一个催化燃烧室,先将有机废气用活性炭吸附,当快达到饱和时停止吸附操作,然后用热气流将有机物从活性炭上脱附下来使活性炭再生;脱附下来的有机物已被浓缩(浓度较原来提高几十倍)并送入催化燃烧室进行催化燃烧,预热到220℃,在催化剂上于250~300℃左右进行催化氧化,使其转化为无害的二氧化碳和水排出。
当有机废气浓度达到2000ppm以上时,有机废气在催化床可维持自燃,不用外加热,燃烧后的尾气一部分排出大气,大部分送往吸附床用于活性炭的脱附再生。
这样能满足燃烧和脱附所需的热能,达到节能的目的,再生后的活性炭可用于下次吸附。
工艺特点:原理先进、用材独特、性能稳定、操作简便、安全可靠、节能省力、无二次污染。
采用新型的活性炭吸附材料--蜂窝状活性炭,与粒状相比具有优越的动力性能。
极适合大风量下使用。
催化燃烧室采用陶瓷蜂窝体的贵金属催化剂,阻力小、活性高。
吸附有机废气的活性炭床,可用催化燃烧后的的废气进行脱附再生,脱附后的气体在送入催化燃烧室进行净化,运转费用低。
活性炭再生冷却:在再生过程中,如果活性炭床内温度超过150℃时,补冷风机和补冷阀门开启,当温度降到145℃时,补冷风机和补冷阀门关闭,使活性炭床内温度保持在150℃以下;在再生过程中,如果活性炭床内温度超过160℃时,活性炭吸附装置内的温度感应器启动,自动打开喷淋系统的电磁阀,喷淋系统开始工作,对活性炭进行冷却降温。
UV光解:高效去除恶臭气体、挥发性有机物VOC。
效率最高可达90%以上,无需添加任何物质,只需设置排风管道和排风动力,使工业废气通过本设备进行分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。
可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和维护,只需做定期检查。
Vocs深度治理实施方案
Vocs深度治理实施方案一、背景。
Vocs(挥发性有机化合物)是指在常温下易挥发的有机化合物,是造成大气污染和环境问题的重要源头之一。
随着工业化和城市化进程的加快,Vocs排放量逐年增加,对大气环境和人体健康造成了严重影响。
因此,深度治理Vocs成为当前大气污染治理的重要任务之一。
二、目标。
本方案旨在通过深度治理Vocs,减少其排放量,改善大气环境质量,保护人民群众的健康,实现环境可持续发展。
三、实施方案。
1. 加强监测。
建立Vocs监测网络,覆盖重点工业区、城市中心区和交通要道等重点区域,实时监测Vocs排放情况,为治理提供科学依据。
2. 完善管理制度。
制定Vocs排放标准,建立Vocs排放许可制度,对排放源进行分类管理,对超标排放实施严格处罚,推动企业加强自身管理,减少Vocs排放。
3. 推广清洁生产技术。
鼓励企业采用清洁生产技术,减少Vocs排放。
加大政策扶持力度,引导企业进行技术改造,提高生产工艺的环保水平。
4. 加强宣传教育。
开展Vocs治理知识宣传教育活动,提高公众对Vocs污染的认识,倡导绿色低碳生活方式,形成全社会共同参与治理的良好氛围。
5. 强化监督检查。
建立Vocs治理工作的长效机制,加强对排放源的监督检查,严格执行排放标准,对违法行为进行严肃处理,确保Vocs治理工作取得实效。
四、预期效果。
通过上述实施方案的落实,预计将实现以下效果:1. Vocs排放量明显减少,大气环境质量得到改善;2. 人民群众的健康状况明显改善,呼吸道疾病发病率下降;3. 推动企业技术改造和管理提升,促进产业升级和可持续发展;4. 形成全社会共同参与Vocs治理的良好氛围,推动环境保护工作深入开展。
五、总结。
Vocs深度治理是一项系统工程,需要政府、企业和公众共同参与,需要长期坚持和不懈努力。
希望通过本方案的实施,能够有效减少Vocs排放,改善大气环境质量,为人民群众创造更加清洁、健康的生活环境。
voc冷凝回收设计方案
voc冷凝回收设计方案冷凝回收是一种常见的工艺,用于回收挥发性有机化合物(VOCs)以减少对大气的排放。
设计一个有效的VOC冷凝回收方案需要考虑多个方面,包括设备选择、操作条件、安全性和环保性等。
以下是一些可能需要考虑的方面:1. 设备选择,选择适合的冷凝设备是关键。
常见的冷凝设备包括冷凝器、吸附剂和膜分离器。
根据VOCs的性质和浓度,选择合适的设备以确保高效的回收。
2. 温度和压力控制,在设计冷凝回收方案时,需要考虑VOCs的沸点和压力,以确保在适当的温度和压力下进行冷凝,从而提高回收效率。
3. 冷却介质选择,选择合适的冷却介质对于冷凝回收的效率至关重要。
常见的冷却介质包括水、空气和其他冷冻介质,需要根据实际情况进行选择。
4. 安全性考虑,VOCs是挥发性有机化合物,具有一定的毒性和易燃性。
在设计冷凝回收方案时,需要考虑安全性措施,如防爆设备和泄漏监测系统等,以确保操作人员和设备的安全。
5. 环保性考虑,冷凝回收方案应当符合环保标准,避免VOCs 对环境造成污染。
可以考虑使用可再生能源作为冷却介质,或者将回收的VOCs用于其他工艺,以降低对环境的影响。
6. 经济性考虑,除了技术方面的考虑,还需要考虑冷凝回收方案的经济性。
这包括设备成本、运行成本、维护成本以及回收VOCs 后的利用价值等方面。
综上所述,设计VOC冷凝回收方案需要综合考虑设备选择、操作条件、安全性、环保性和经济性等多个方面,以确保高效、安全和环保的VOCs回收过程。
在实际设计中,还需要根据具体情况进行定制化的方案设计和优化。
VOCs治理工艺设计方案
VOCs治理工艺设计方案XXXXXXXXXXXXXX编制日期:2017年1月第一章项目概况第二章工艺设计说明一、设计原则(1)协助企业采用科学合理的收集方式,在达到收集效果的前提下,尽量减少气量。
(2)积极稳妥地采用新技术、新设备,结合企业的现状和管理水平采用先进、可靠的污染治理工艺,力求运行稳定、费用低、管理方便、维护容易,从而达到彻底消除废气污染、保护环境的目的。
(3)妥善解决项目建设及运行过程中产生的污染物,避免二次污染。
(4)严格执行现行的防火、安全、卫生、环境保护等国家和地方颁布的规范、法规与标准。
(5)选择新型、高效、低噪设备、注意节能降耗。
(6)总平面布置力求紧凑、合理通畅、简洁实用。
尽量减小工程占地和施工难度。
(7)严格执行国家有关设计规范、标准,重视消防、安全工作.(8)依据国家和地方有关环保法律、法规及产业政策要求对工业污染进行治理,充分发挥建设项目的社会效益、环境效益和经济效益。
二、设计依据现场勘查所掌握的第一手资料《中华人民共和国环境保护法》(主席令第九号)(2015年1月1号实施) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2015。
8.29修订)(2016年1月1 日实施)环境空气质量标准(GB3095-2012)国发(1996)31号《国务院关于环境保护若干问题的决定》《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月29日修订)(2003年1 月1日实施)《国家环境保护“十三五”计划》《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)《供配电系统设计规范》(GB50052—2009)三、工程范围本设计范围包含:1)收集系统:各点位产生VOCs已由业主进行收集;2)成套设备:氧化预处理器、高效氧化单元,催化氧化系统;3)以上成套设备之间的管道阀门等和成套设备的安装;4)所需动力照明电源、给排水等外部条件由业主单位按设计要求提供。
最新VOCs常见废气处理工艺设计方案
1 .生物除臭工艺海德尔 HB 系生物除臭设备适用于市政污水处厂、污水泵站、垃圾处厂(站)、石油石化、医药化工、食品加工、喷涂、印刷、纺织印染、皮革加工等 生产业的恶臭控制。
生物净化工艺能够有效的解以上各业相关系统产生的化氢、 氨、甲烷、三 甲胺、甲醇、甲醚、二甲二、二化碳和苯乙烯等污染物质,这些恶臭成分主要是水中有机物在缺氧条件下的产物。
后段过滤床根据废气源条件可选配, 以强化处。
(如活性炭吸附除臭、植物液除臭等)。
生物净化工艺介绍各臭气源点的臭气经集气系统负压收集后,通过离心风机的抽送,被直接导入洗 涤一生物滤床除臭设备。
前段洗涤床具有有效除尘、调节臭气的湿温、 消减峰 值浓冲击、去除部分水溶性物质等功能。
在后段的多级生物过滤床内,通过气 液、液固传质由多种微生物将致臭物质解。
含系臭气被氧化分解成 5、5032—、5042—。
黄氧化菌的作用是清除化氢、甲醇、甲基化等黄化合物。
含氮系臭气被氧化分解成 NH4+、NO2一、NO3一,消化菌等氮化菌的作用是清除恶臭成分中的氮。
当恶臭气体为H2S 时,BCE 系生物除臭设备适用业 生物净化工艺 皮革「垃圾场 污水匚小兀-F;T比塑料/统织厂食品厂专性的自养型氧化菌会在一定的条件下将H2S氧化成酸根;当恶臭气体为有机如甲醇时,则首先需要异氧型微生物将有机转化成H2s,然后H2s再由自养型微生物氧化成酸根。
H2S+O2+自养化细菌+CO2 一合成细胞物质+SO42—+H2OCH3SH-CH4+H2S-CO2+H2O+SO42—当恶臭气体为NH3时,氨先与水反应生成氨水,然后在有氧条件下,经亚硝酸细菌和硝酸细菌的硝化作用转为硝酸,在兼性厌氧条件下,硝酸盐还原细菌将硝酸盐还原为氮气。
硝化:NH3+O2-HNO2+H2OHNO2+O2-HNO3+H2O反硝化:HNO3-HNO2-HNO-N2O—N2后段过滤床根据废气源条件可选配,以强化处。
(如活性炭吸附除臭、植物液除臭等)BCE系生物净化装置性能特点微生物活性强生物填寿命长表面积大生物膜生长、耐腐蚀、耐生物解、保湿性能好、孔隙高、压损小及好的布气布水等特性,使用寿命可达8-10。
挥发性有机物处置方案
挥发性有机物处置方案1. 挥发性有机物的特点挥发性有机物(VOCs)指的是在室温下易挥发的有机化合物。
它们可以来自各种来源,包括工业化学品、溶剂、油漆、漆涂、汽油和天然气,以及其他生产和消费活动。
由于它们在空气中易挥发,这些化合物可以被分布到大气中,对周围环境和人类健康造成潜在的威胁。
2. VOCs的健康和环境影响VOCs不仅会影响健康,还会对环境产生许多负面影响。
这些化合物可能会有害地影响地球上的生态平衡,因为它们可能进入饮用水源、污染土壤和空气,并对野生动植物造成危害。
3. VOCs处置方案为了解决VOCs对环境和人类健康的影响,需要使用合适的处置方法。
以下是一些VOCs处置方案:3.1 活性炭吸附处理活性炭被用来吸附VOCs。
这种方法被广泛应用于各种场合,例如车间内和污染源周围的空气净化。
活性炭吸附处理的优点有:•处理成本低;•容易安装和维护。
缺点则是:•活性炭吸附一定数量的VOC后就需要更换;•吸附过程容易形成不稳定反应,导致VOCs重新释放出来。
3.2 热氧化处理热氧化是用燃料氧化VOCs,将其转化为水和CO2,以减少VOCs的数量。
这种处理方法适用于浓度较高的VOC源。
热氧化处理的优点有:•VOCs的分解率高;•处理后不产生污染物。
缺点则是:•处理成本较高;•对于小型污染源可能不划算。
3.3 生物处理生物处理是通过将VOCs暴露在特定的菌群中,使其分解成CO2和水等物质。
这种方法对于有机物浓度比较低的VOCs比较有效。
生物处理的优点有:•处理成本低;•对环境的影响较小。
缺点则是:•菌群的运行稳定性难以保证;•处理时间相对较长。
4. 总结在VOCs处置方案之中,不同的方案都有各自的优缺点。
在实际应用中,需要考虑污染源的类型、大小、VOCs类型和浓度等因素,以及当地的环保法律法规等多方面因素,来确定最佳的处置方案。
VOCs治理策略方案
VOCs治理策略方案背景挥发性有机化合物(VOCs)是对环境和人体健康有害的化学物质。
为了有效减少VOCs的排放量并保护环境,制定一套综合的治理策略是必要的。
目标本方案的目标是降低VOCs的排放量并确保人体和环境的健康与安全。
策略与措施以下是一些可行的策略和相应的措施,以实现减少VOCs排放的目标:1. 源头控制源头控制- 采用低VOCs含量的原材料替代高VOCs含量的原材料。
- 优化生产工艺,减少VOCs的产生。
- 增加设备和工艺的监控,及时发现并解决可能导致VOCs排放的问题。
- 优化储存和运输方式,减少泄漏和挥发。
2. 技术改进技术改进- 安装高效的VOCs排放控制设备,如催化氧化设备和吸附剂。
- 采用闭路系统,循环利用含VOCs的废气,减少排放。
- 优化设备和工艺,提高VOCs的去除效率。
3. 培训和宣传培训和宣传- 培训员工关于VOCs排放控制的重要性和正确操作的知识。
- 加强对VOCs治理策略的宣传,提高企业和公众的意识。
4. 监测与评估监测与评估- 建立VOCs排放监测体系,及时监测和评估排放情况。
- 建立VOCs排放限值标准,对企业进行排放量和排放浓度的限制。
资金和资源需求成功实施上述策略和措施需要充足的资金和资源支持。
建议企业拨出专项资金用于VOCs治理,并制定相应的执行计划。
风险与风险管理在实施VOCs治理策略的过程中,可能会面临一些风险和挑战。
建议制定相应的风险管理计划,包括但不限于:- 引入新技术和设备的风险。
- 培训和宣传的效果不理想的风险。
- 法律法规变化和合规风险。
- 资金不足的风险。
结论通过源头控制、技术改进、培训和宣传以及监测与评估等综合策略和措施的实施,能够有效降低VOCs的排放量,并为环境保护和人体健康作出贡献。
企业需要充足的资金和资源支持,并采取适当的风险管理措施,以确保该方案的成功实施。
vocs处理设计及方案
有限公司VOC废气治理项目技术方案有限公司二○一七年一月技术方案及说明1 设计基础资料1.1 臭气处理指标1.1.1 废气来源与废气成份共有三个主要生产车间,每个车间3根30m高排气筒,引风机风量9.6万/台,废气的主要来源为生产车间主要废气成分为苯乙烯、二甲苯、苯酚、醋酸乙酯,DMF,丁酮,甲醇,三乙胺,乙酸乙酯,叔丁醇,对甲苯磺酸,异丙醇等。
现场存在问题:1) 目前气体排放未做净化处理;2) 未按环保要求做到无毒无异味排放,车间内外仍有很大异味;3) 严重危害了工厂内部及周边生活环境。
1.1.2 臭气处理标准臭气处理后尾气达到国家《大气污染物排放标准》(GB14554-96)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的15米排气筒的排放标准值。
具体见下表,排气筒留有气体检测口。
臭气处理后恶臭污染物排放标准值。
针对该项目排放的废气特性,对废气处理工艺、设备选型等进行多方面比较,采用技术先进、处理效果好、运行稳定、投资省、运行成本相对低的工艺,同时使工程获得最佳的环境效益、社会效益和经济效益,力求满足项目业主的要求。
本工程主要目标为改善排风空气净化,控制排放气体的浓度,排放废气未经处理未达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996 )、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的二级标准执行。
根据我方完成同类工程的监测内容,主要监测指标《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996 )表2 新污染源大气污染物排放限值所示:1) 感知臭味的强度(感觉量)与臭味的成分浓度(刺激量)的关系如下:依Weber,Fechner 为:I=K log C+aStevens 为I=KCN式中,I 为臭气强度,C 为成分浓度2) 臭气防治法所谓的臭气强度,以快、慢表示。
(如表-1,表-2,表-3 所示)。
表1 9阶段快、慢表示法表2 6 阶段臭气强度表示法(DB13/ 2322-2016)和《恶臭污染物排放标准》(DB12/ 059-95)规定,本项目采用的排放标准如下表:1.2 项目设计原则:①严格执行国家有关环境保护的各项措施,确保各项废气指标能够达到国家排放标准;②采取成熟、安全、可靠的工艺和设备,确保设备运行稳定;③整个设施布局合理,流程简单,尽量控制工程成本,以最少的投资实现最大的环境效益;④现有成功的工程经验作为技术支持。
vocs工程方案
vocs工程方案引言挥发性有机化合物(VOCs)是对大气环境和人体健康都有害的化合物。
目前,VOCs的排放已成为环境保护的重点之一。
因此,对于VOCs的管理和控制已成为工业生产中不可忽视的问题。
本文将针对VOCs的管理和控制,提出一种VOCs工程方案,从设备选择、工艺优化到监控管理,全方位地实现VOCs的控制和减排。
一、设备选择1. VOCs治理设备的选择在治理VOCs排放过程中,首先要选择适合的治理设备。
一般来说,常见的VOCs治理设备包括活性炭吸附装置、燃烧设备和催化氧化装置等。
不同的VOCs排放情况需选择不同的治理设备。
活性炭吸附装置可用于对低浓度VOCs的治理,适用于排放浓度低、流量小的情况,而对于高浓度VOCs的排放,则需要选择燃烧设备或催化氧化装置进行治理。
2. 设备参数的选择对于活性炭吸附装置,需根据VOCs的性质和排放浓度选择合适的活性炭种类和填充量。
而对于燃烧设备和催化氧化装置,需要根据VOCs的燃烧特性和氧化反应情况选择合适的温度、压力和催化剂等参数。
3. 设备的运行方式为了提高VOCs治理设备的运行效率,需要选择合适的运行方式。
对于活性炭吸附装置,可以采用循环吸附、脱附工艺,以提高活性炭的吸附效率。
而对于燃烧设备和催化氧化装置,可以采用高温燃烧或催化氧化等方式提高VOCs的去除率。
二、工艺优化1. 工艺流程的优化在VOCs治理过程中,需要优化工艺流程,减少能耗和化学品消耗。
采用先进的工艺流程,如循环吸附、局部燃烧等,可以有效提高VOCs的去除率,减少排放量。
2. 工艺参数的优化根据VOCs的性质和排放情况,需要对治理设备的工艺参数进行优化。
如调整活性炭的填充量和再生温度,控制燃烧设备的温度和氧化剂进气量,以达到最佳的治理效果。
3. 工艺设备的更新随着科技的发展,VOCs治理设备也在不断更新换代。
采用最新的工艺设备,如高效的催化剂和燃烧控制技术,可以提高VOCs的治理效率,并减少对环境的影响。
vocs污染防治实施方案
vocs污染防治实施方案VOCs污染防治实施方案。
随着我国工业化进程的加快和城市化进程的不断推进,挥发性有机化合物(VOCs)排放量逐年增加,导致大气污染问题日益突出。
为了有效防治VOCs污染,保护环境和人民健康,制定并实施VOCs污染防治方案势在必行。
首先,加强监测和排放管控是VOCs污染防治的重要环节。
通过建立全国统一的VOCs排放监测网络,实时监测关键行业和重点区域的VOCs排放情况,及时发现和处理超标排放现象。
同时,建立健全的VOCs排放标准和管控措施,对超标排放进行严格处罚,推动企业加强自律管理,降低VOCs排放量。
其次,加强技术创新和治理设施建设是VOCs污染防治的重要手段。
推动企业采用清洁生产技术,减少VOCs排放,加大VOCs治理设施建设力度,提高治理效率和治理质量。
同时,加强对VOCs治理设施的监督检查,确保其正常运行和有效治理VOCs排放。
另外,加强宣传和教育是VOCs污染防治的重要保障。
通过开展环境保护宣传教育活动,提高公众对VOCs污染防治的认识和重视程度,引导企业和社会各界共同参与VOCs污染防治工作,形成全社会共同参与的良好氛围,推动VOCs污染防治工作取得实质性成效。
此外,加强法律法规和政策支持是VOCs污染防治的重要保障。
完善相关法律法规,建立健全VOCs污染防治的长效机制,加大对VOCs污染防治工作的政策支持力度,推动VOCs污染防治工作深入开展,实现VOCs排放量的持续减少和环境质量的持续改善。
综上所述,VOCs污染防治是一项系统工程,需要全社会各界共同努力,形成合力,才能有效防治VOCs污染,保护环境和人民健康。
只有不断加大力度,才能实现VOCs污染防治的长期目标,为建设美丽中国作出应有的贡献。
生物滴滤法净化挥发性有机物(VOCs)的工艺设计
生物滴滤法净化挥发性有机物(VOCs)的工艺设计
生物滴滤法是一种利用生物学作用处理挥发性有机物(VOCs)
的方法,其基本原理是将含有VOCs的气体通入生物滴滤器,通过微
生物附着在填料表面和活性污泥的共同作用,将VOCs分解为无害物质,从而达到净化气体的目的。
以下是生物滴滤法净化VOCs的工艺
设计:
1. 设计生物滴滤器的填料:填料应具有高的比表面积和较好的
孔隙度,以支持微生物的生长和定植附着。
2. 设计生物滴滤器的底部排放口:底部排放口应设置在生物滴
滤器下部,以便及时排出污水和废气。
排放口应设有阀门,方便维
护和调控。
3. 设计生物滴滤器的干湿度控制系统:生物滴滤器需要适宜的
湿度和温度,以保证微生物的正常生长和代谢。
干湿度控制系统可
以根据不同的环境和季节进行调整,以达到最佳效果。
4. 分析VOCs的性质和浓度:分析待处理气体中VOCs的种类和
浓度,以选择合适的微生物菌种和梯度填料,以提高处理效果。
5. 设计生物滴滤器的进气口:进气口应设置在生物滴滤器的上部,以使气体均匀地流动进入生物滴滤器,并减少填料表面的阻力。
6. 选择适合的微生物菌种:根据VOCs的特性,选择合适的微
生物菌种,以提高处理效果。
同时,采用多种细菌菌群相结合的方法,以增加微生物的适应性和稳定性。
7. 设计生物滴滤器的监测和维护系统:定期监测生物滴滤器的运转情况,对于出现问题及时维护和更换填料,以保障生物滴滤器的处理效果和稳定性。
vocs废气处理工程施工方案
VOCs废气处理工程施工方案一、项目背景VOCs是挥发性有机化合物的缩写,是指在常温下易挥发的有机物质。
工业生产中常常会产生大量的VOCs废气,如果随意排放,不仅会损害环境,还可能对人体健康产生影响。
因此,需要对VOCs废气进行处理。
本项目旨在设计和建造一座VOCs废气处理工程,使其能够实现废气的收集和处理,同时保证废气排放符合国家环保标准。
二、施工方案2.1 工程范围本工程范围包括VOCs废气处理设施的设计、采购、施工、调试、运行维护等一系列工作,具体包括以下内容:•VOCs废气采集系统:包括废气收集管道、集气罐、废气冷却装置等设施。
•VOCs废气处理系统:包括含氧燃烧器、废气焚烧设施、催化氧化设施等设施。
•控制系统:包括自动化控制系统、监测系统等设施。
•辅助设施:包括通风系统、电力系统、水处理系统等。
•监测和排放系统:包括废气排放标准检测设施、在线监测系统等。
2.2 设计方案根据VOCs废气的特性和国家环保标准要求,本工程选用含氧燃烧和催化氧化两种技术进行处理。
具体设计方案如下:1.VOCs废气采集废气采集系统采用集中式采集。
将废气源通过管道连接到集气罐,并经过冷却装置,在集气罐中进行初步的分离和净化。
2.VOCs废气处理含氧燃烧技术VOCs废气采集到含氧燃烧器进行处理,利用高温氧环境进行氧化反应,将VOCs废气燃烧成CO2和水。
设备选用不锈钢制作,内部隔板采用陶瓷材质,有一定的防腐蚀性。
催化氧化技术对于难以利用含氧燃烧技术处理的VOCs废气,采用催化氧化技术进行处理。
经过废气初始净化后,经催化剂的催化下,VOCs废气分子发生氧化反应,最终生成CO2和水。
3.控制系统自动化控制系统自动化控制系统采用PLC作为控制核心,通过数码管显示屏观察各状态参数,实现自动化控制,规范废气处理流程。
监测系统利用联网技术,连接在线监测系统、实时监测VOCs废气浓度、温度、湿度等环境参数数据,并将数据上传至云端数据库。
vocs废气处理实施方案
vocs废气处理实施方案VOCs废气处理实施方案。
随着工业化进程的加快和环境污染问题的日益凸显,挥发性有机化合物(VOCs)的废气处理成为了一个备受关注的问题。
针对VOCs废气处理,我们制定了以下实施方案,旨在有效控制和处理VOCs废气,保护环境和人类健康。
一、废气排放监测。
首先,我们将进行废气排放监测,通过安装监测设备对VOCs废气进行实时监测,确保废气排放达标。
监测设备应具备高灵敏度和准确性,能够及时发现废气排放异常情况,为后续处理提供数据支持。
二、废气收集系统建设。
针对VOCs废气的特点,我们将建设废气收集系统,通过管道将VOCs废气集中收集,避免散发到环境中。
收集系统应具备高效、可靠的特点,确保废气收集全面、彻底。
三、废气处理技术选择。
针对收集到的VOCs废气,我们将采用适当的废气处理技术进行处理。
常见的处理技术包括吸附、燃烧、催化氧化等,我们将根据废气特性和处理要求选择最适合的处理技术,确保废气处理效果达标。
四、废气处理设备安装。
在选择好废气处理技术后,我们将安装相应的废气处理设备,确保处理技术能够得到有效应用。
废气处理设备应具备稳定的运行性能和高效的处理效果,确保废气处理达到环保要求。
五、运行监控与维护。
废气处理设备安装完成后,我们将建立运行监控系统,对废气处理设备进行实时监控,及时发现并处理设备运行异常情况。
同时,定期进行设备维护和保养,确保设备长期稳定运行。
六、应急预案制定。
最后,我们将制定VOCs废气处理的应急预案,应对突发情况的发生。
应急预案应包括废气排放异常处理、设备故障处理等内容,确保在突发情况下能够及时有效地应对,最大限度地减少环境影响。
通过以上实施方案的执行,我们将有效控制和处理VOCs废气,实现废气排放的合规和环境保护的双重目标。
希望本方案能够为相关企业在VOCs废气处理方面提供一定的指导和参考,共同建设清洁美丽的环境。
voc治理工程设计方案
voc治理工程设计方案一、背景挥发性有机化合物(VOCs)是一类易挥发的有机物质,包括溶剂、烃类、醇类、醛类、酮类、酯类等。
VOCs在大气中具有较强的活性,对环境和人体健康造成危害。
因此,对VOCs的治理已成为环境保护的重要课题之一。
本文旨在探讨VOC治理工程设计方案,以期减少VOCs对环境和人体健康的影响。
二、问题分析VOCs的排放源主要包括工业生产、交通运输、建筑装修和家居用品等方面。
针对这些排放源的VOC治理工程设计方案应包括以下几个方面:1. 工业生产:工业企业的生产过程中会产生大量的VOCs排放,因此需要设计和实施有效的治理工程来控制VOCs的排放。
2. 交通运输:机动车辆是VOCs的重要排放源,因此需要设计和实施有效的交通运输VOC治理工程来削减VOCs的排放。
3. 建筑装修:建筑装修中使用的涂料、胶水等产品含有大量VOCs,会在装修完成后释放出来,因此需要设计和实施有效的建筑装修VOC治理工程来控制VOCs的释放。
4. 家居用品:家用化妆品、清洁用品、印染品等也是VOCs的重要来源,需要设计和实施有效的家居用品VOC治理工程来减少VOCs的释放。
在实际的VOC治理工程设计中,需要根据具体的排放源和环境条件进行详细的分析和设计。
三、设计方案1. 工业生产VOC治理工程设计方案(1)替代技术替代技术是工业生产中VOC治理的重要手段。
通过减少或替代使用含有VOCs的原料和溶剂,可以有效地减少VOCs的排放。
例如,在印刷工艺中,可以使用水性或UV固化油墨替代溶剂型油墨;在表面涂装过程中,可以选用无溶剂型涂料替代传统涂料。
(2)封闭生产过程封闭生产过程也是减少VOCs排放的重要手段。
在生产过程中,尽量采用封闭式设备和流程,减少VOCs的挥发。
例如,在化工生产设备中,采用封闭式反应釜和管道,减少VOCs的挥发。
(3)废气处理对于VOCs废气处理,可以采用吸附、吸收、焚烧等技术。
吸附法是将废气中的VOCs吸附在吸附剂上,再通过脱附或热解等方法将VOCs去除。
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v o c s处理设计方案集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#有限公司VOC废气治理项目技术方案有限公司二○一七年一月技术方案及说明1 设计基础资料臭气处理指标废气来源与废气成份共有三个主要生产车间,每个车间3根30m高排气筒,引风机风量万/台,废气的主要来源为生产车间主要废气成分为苯乙烯、二甲苯、苯酚、醋酸乙酯,DMF,丁酮,甲醇,三乙胺,乙酸乙酯,叔丁醇,对甲苯磺酸,异丙醇等。
现场存在问题:1) 目前气体排放未做净化处理;2) 未按环保要求做到无毒无异味排放,车间内外仍有很大异味;3) 严重危害了工厂内部及周边生活环境。
臭气处理标准臭气处理后尾气达到国家《大气污染物排放标准》(GB14554-96)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的15米排气筒的排放标准值。
具体见下表,排气筒留有气体检测口。
臭气处理后恶臭污染物排放标准值。
针对该项目排放的废气特性,对废气处理工艺、设备选型等进行多方面比较,采用技术先进、处理效果好、运行稳定、投资省、运行成本相对低的工艺,同时使工程获得最佳的环境效益、社会效益和经济效益,力求满足项目业主的要求。
本工程主要目标为改善排风空气净化,控制排放气体的浓度,排放废气未经处理未达到《大气污染物综合排放标准》( GB 16297-1996 )、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的二级标准执行。
根据我方完成同类工程的监测内容,主要监测指标《大气污染物综合排放标准》( GB 16297-1996 )表2 新污染源大气污染物排放限值所示:1) 感知臭味的强度(感觉量)与臭味的成分浓度(刺激量)的关系如下:依 Weber ,Fechner 为:I=K log C+a Stevens 为 I=KCN式中,I 为臭气强度,C 为成分浓度2) 臭气防治法所谓的臭气强度,以快、慢表示。
(如表-1,表-2,表-3 所示)。
表1 9阶段快、慢表示法 表2 6 阶段臭气强度表示法河北污染企业排放标准按《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/ 2322-2016)和《恶臭污染物排放标准》(DB12/ 059-95)规定,本项目采用的排放标准如下表:项目设计原则:①严格执行国家有关环境保护的各项措施,确保各项废气指标能够达到国家排放标准;②采取成熟、安全、可靠的工艺和设备,确保设备运行稳定;③整个设施布局合理,流程简单,尽量控制工程成本,以最少的投资实现最大的环境效益;④现有成功的工程经验作为技术支持。
⑤确保设备选型合理,系统运行节能、高效,占地面积少;⑥无须外加辅助能源和设备,无二次污染产生;⑦设备运行自动化程度高,易于操作管理;⑧系统运行安全、稳定、可靠,维护简单,使用寿命长。
根据厂内各区域无组织排放的污染源分布情况和散发介质性质不同,本着安全、环保、经济和实用的原则,分别进行加盖、收集、集中异味消除改造。
2.加盖系统需得满足以下几点条件:①加盖后多出的空间要尽量的小;②加盖之后不能出现漏气的现象;③加盖后要方便对加盖设施内设备的运行和维修;④加盖后其配气需合理;3 臭气管道输送部分本项目管道输送管道采用玻璃钢材质,所有工艺管道连接所需的管架、紧固件、垫片及必要的阀门等均在供货范围内;同时提供与所有阀门相连接所需的紧固件;当风管内可能产生凝结水、沉积物或其他液体时,风管应具有一定的坡度,并在风管的最低点设置排凝水口,风机底部也设置排水口,排水去向就近排入污水井或污水池。
玻璃钢风管制作安装要求符合GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》。
3.玻璃钢管材具有以下特性:1)耐腐蚀性好:FRP管道能抵抗酸、碱、盐及众多化学流体的侵蚀。
2)耐热性、抗冻性好:在-20℃状态下,仍具有良好的韧性和极高的强度,可在-20℃~60℃的范围内长期使用。
3)安装简便:本项目采用法兰连接的方式。
4)维护费用低:FRP管由于上述的耐腐、抗冻等性能,因此工程不需要进行防锈、防污、绝缘等措施和检修可节约工程维护费用。
5)工程寿命长,安全可靠。
废气处理系统在在每个集气支管上配备必要的阀门,以调节风量和风压;集气系统保持吸风口微负压,并保证集气系统压力和风量平衡。
风管供货范围及供货清单风管规格根据《通风和空调施工质量验收规范》(GB50243-2002)表 2-4中相应玻璃钢风管厚度如下表所示:玻璃钢管道技术要求管道壁厚符合压力要求:1)平行板外载刚度:MPA ≥2)巴氏硬度(HBa): ≥403) 结构层树脂含量:(30土 5)%4)内衬层树脂含量:>704、工艺选择工艺流程废气经过管道收集送入预处理洗涤塔,然后在通入UV氧化装置进行破坏氧化,使污染物彻底的分解为无害物质,处理后的气体经15米的排气筒达标排放。
废气工艺流程控制图工艺流程的确定洗涤塔段:为保证废气的稳定处理效果,在前段设置洗涤塔段,能够有效的去除废气中可溶于水的物质,并且能起到除尘增湿、降温的作用。
洗涤技术洗涤塔采用圆形塔体,用法兰分段连接而成。
具体由储液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。
主要的运作方式是不断的废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与循环水进行气液两相充分接触,废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后送入UV氧化装置进行进一步的净化,最后由风机排入大气。
循环水在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。
喷淋净化塔是一种湿式处理的尾气通过管道分别进入相应的尾气净化塔内,净化塔的下部置于废液接受地槽中,用循环液形成液封。
净化装置处理方式将可处理废气中以上之微粒状物,同时也可去除废气中之气态污染物,其基本原理是利用气体与液体间的有效接触,达到液体吸收气体中的污染物之目的,然后再将清洁之气体与被污染的液体分离达到清洁空气的目的。
气流中的粒状污染物与洗涤液接触后,液滴或液膜扩散附于气流中之粒子上或者增湿于粒子,使粒子借着重力、惯性等作用达到分离去除之目的。
气态污染物质则借着絮流分子扩散等质量传送,以及化学反应等现象传送洗涤液体中达到与进入流分离之目的,并可在洗涤液中添加化学物质,以吸收方式控制气状臭味物质。
废气经由填充式净化塔和洗涤液进行吸收中和(利用填充物增加接触表面积),以袪除废气中有害微粒物质。
废气经由填充式净化塔,采用气液逆向吸收方式处理,以雾洒而下产生小水滴,废气则由塔底逆向流达到气液接触之目的。
此处理方式可冷却废气温度、气体调理及颗粒袪除,为确保塔内气体之均匀分布及气液之完全接触,因此采用良好填充滤材应具有疏之表面,较大之自由表面积使气体、液体之间停留时间增长,同时填充滤材之选用应有适当的空隙以减少气体向上升之阻力,减少洗涤塔之压降力,再经过除雾处理后排入大气中。
喷淋净化塔处理废气优点:a、填充物之有效表面积大,质能传送效率高,接触袪除效果强,构造均匀,孔隙大,减少压力降以达到节省马达动力之目的;b.成本价格上较低廉;c.空间需求小体积质轻,减少整个洗涤塔的重量及空间本体结构坚固耐用,具备有超高堆放高度而不必特别支架;d.可袪除小粒子,对于1-2um微粒袪除效率达95%。
工艺控制条件废气停留时间≥2s。
废气流速≤5m/s。
防爆光氧化装置:(一重破坏、分解,三重催化氧化去除有机物):破坏–1、采用高能C波段(仅次于切割不锈钢的激光,强于氩弧焊光源的数十倍强度)在设备内,强裂解恶臭物质分子链,改变物质结构,将高分子污染物质,裂解、氧化成为低分子无害物质,如水和二氧化碳等。
催化氧化–1、在分解过程中生产大量的羟基自由基进行废气强催化氧化, 羟基自由基(·OH)因其有极高的氧化电位(),其氧化能力极强,与大多数有机污染物都可以发生快速的链式反应,无选择性地把有害物质氧化成CO2、H2O或矿物盐,无二次污染2、在分解过程中产生高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,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。
UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有极强的清除效果。
O3也为强催化氧化剂进行废气催化氧化, 裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭菌的目的。
3、采用27种催化剂涂层,增强-C波段激光的能力,同时起到一个强的催化氧化反应。
通过两重破坏、分解,三重催化氧化将废气转变为水及二氧化碳等。
其除臭最高可达99%以上,净化、脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)。
使用条件:PH值:~ 湿度:小于90%温度:小于60度技术优势1、设备占地小、质量轻2、免维护:设备无需添加任何易耗材料,整体设使用寿命在10年以上,无需人工看管维护。
3、节能:60KW电可以处理10万风量的废气,真正意义上做到节能环保。
4、稳定性:整机所有配件均属于持续性材料,适用于24小时不间断运行。
5、安全性:主体设备无电路,真正实现远程智能操作,无安全隐患。
6、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
7、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(设备风阻极低<300pa,可节约大量排风动力能耗)。
8、优质材料制造:防火、防爆、防腐蚀性能高,设备性能安全稳定,采用不锈钢材质,设备使用寿命在十年以上。
9、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件。
10、设备全都能够分解掉废气中的所有分子链,真正的做到有效处理而无第二次污染。
5、配套设备风机每套除臭设备配备利用现有离心风机。
1吸风机为离心风机。
叶轮、壳体材料为玻璃钢制,机座材料为槽钢制。
2)额定风量以20℃、湿度为65%为准,总绝对效率不低于90%。
3)风压在最大抽气量的条件下,具有高于系统压力损失10%的余量。
4)轴与壳体贯通出无气体泄露。
5)距离风机房1m处噪音(包括电动机在内)<60dB(A)。
叶轮动平衡精度不低于级,且能24小时连续运转。
6)防护等级IP54、电流380V、3相、50HZ,F级绝缘,B级温升。
7)具体参数:流量:90000m3/h全压:2028Pa转速:1650r/min功率:材质:机壳、叶轮均为FRP材质马达电源:3相、4P、380V、50Hz、IP54、F级绝缘1吸风机为离心风机。
叶轮、壳体材料为玻璃钢制,机座材料为槽钢制。
2)额定风量以20℃、湿度为65%为准,总绝对效率不低于90%。
3)风压在最大抽气量的条件下,具有高于系统压力损失10%的余量。