目前涂裝行業(yè)針對有機(jī)廢氣比較常用的處理方式有以下幾種。
1、活性炭吸附
活性炭吸附主要針對噴漆廢氣,利用活性炭比表面積(500~1700 m²/g)大,孔隙發(fā)達(dá)、表面官能團(tuán)豐富和活性高、具有優(yōu)異的吸附性能等特點(diǎn),能夠?qū)⒂袡C(jī)溶劑蒸汽分子吸附在其表面,從而達(dá)到降低有機(jī)廢氣濃度的目的,是廢氣治理中應(yīng)用最廣泛的方式。
目前,在常用的活性炭吸附裝置中一般會設(shè)置過濾器和冷卻器,對廢氣進(jìn)行預(yù)處理,從而除去有機(jī)廢氣中的漆霧和水份,并將廢氣降低至適當(dāng)?shù)臏囟龋员WC活性炭不被堵塞,確保設(shè)備的安全性。預(yù)處理后的有機(jī)廢氣經(jīng)過活性炭吸附床,廢氣中的有機(jī)物分子會填充在活性炭表面的的孔穴中被吸附在表面,從達(dá)到有機(jī)廢氣分離的目的,實現(xiàn)凈化效果。由于活性炭吸附屬于物理去除法,活性炭的吸附效率會隨著吸附量的增加進(jìn)行衰減,當(dāng)吸附飽和之后,活性炭的孔隙會被有機(jī)分子堵塞,從而喪失吸附作用,這時就需要對活性炭進(jìn)行更換或者脫附處理,使之重新具備吸附效果。經(jīng)檢測,目前常用的活性炭的最高吸附效率為87%,經(jīng)活性炭吸附后,有機(jī)廢氣的濃度可降低30%~50%。此方法具有設(shè)備簡單、投資小、處理量大等優(yōu)點(diǎn),適合應(yīng)用在噴涂量較小,濃度低,有機(jī)廢氣成分較為簡單的噴涂環(huán)境中。
2、UV光解
UV光解又稱光氧催化氧化法,空氣中的氧分子吸收UV紫外線光束所攜帶的高能量離子后,將氧分子分解成為游離態(tài)氧(即癢離子),因游離態(tài)氧及其不穩(wěn)定,很榮翻譯與氧分子結(jié)合后產(chǎn)生臭氧。有機(jī)廢氣中的苯類化合物在高能紫外線光束照射下,苯環(huán)分子中的C=C,C-H健在吸收能量后斷裂,與臭氧發(fā)生行反應(yīng),生成低分子化合物,如CO2、H2O等,從而達(dá)到降低有機(jī)廢氣濃度的目的。UV光解廢氣處理方式具有投資費(fèi)用低、適用范圍廣、凈化效率高、操作簡單、設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、運(yùn)行費(fèi)用低等特點(diǎn),主要應(yīng)用在廢氣排放量較低、濃度較低的場合(如汽車補(bǔ)漆間)。
3、低溫等離子法
低溫等離子法是利用等離子體內(nèi)部產(chǎn)生富含極高化學(xué)活性的特點(diǎn),使用高壓放電裝置在放電時產(chǎn)生高能電子和離子,將空氣中的氧分子進(jìn)行分離,氧分子吸收能量后產(chǎn)生游離態(tài)的氧離子。有機(jī)廢氣中的苯,甲苯與游離氧基團(tuán)發(fā)生反應(yīng),最終轉(zhuǎn)化為CO2和H2O等物質(zhì),從而達(dá)到凈化廢氣的目的。此種方法具有適用范圍廣,凈化效率高,設(shè)備占地面積小的特點(diǎn),適用于其他方法較難處理的有機(jī)廢氣體;但由于采用高壓放電裝置,在含水、含塵、有機(jī)廢氣濃度較高的密閉空間易發(fā)生爆炸,因而限制了其使用。
4、吸附濃縮+催化燃燒法
“吸附+催化燃燒法”作為有機(jī)廢氣的處理方法分為吸附、脫附和催化燃燒三部分。有機(jī)廢氣通過吸附、脫附處理后,提高了濃度,通常會達(dá)到到1000 mg/m³以上,然后在催化劑的作用下,使有機(jī)廢氣中的碳?xì)浠衔镌谔囟ǖ臏囟认卵杆傺趸蒀O2和H2O等物質(zhì),從而達(dá)到凈化空氣的目的。有機(jī)廢氣首先通過吸附床,使有機(jī)廢氣中的有害物質(zhì)被吸附床吸附,吸附凈化后的潔凈空氣高空排放。當(dāng)吸附床達(dá)到飽和后,采用80~100 ℃的氣體對吸附床進(jìn)行反向脫附,將有機(jī)廢氣從吸附床中脫離出來,同時使吸附床重新具有活性繼續(xù)進(jìn)行再次吸附處理。被脫附出來的高濃度有機(jī)廢氣在熱交換器的作用下預(yù)熱到200~400 ℃,后通過風(fēng)機(jī)將其送入燃燒室,在催化劑床的作用下有機(jī)廢氣分子和混合氣體中的氧分子催化分解,在催化劑的表面迅速分解成CO2和H2O,并放出大量的熱,從而達(dá)到凈化有機(jī)廢氣的目的。此種方法適用于涂料、橡膠、塑料、樹脂加工等大風(fēng)量,低濃度行業(yè),能滿足地方環(huán)保法規(guī)要求。
5、沸石轉(zhuǎn)輪濃縮加焚燒
沸石轉(zhuǎn)輪濃縮加焚燒主要分為沸石濃縮和RTO焚燒兩部分,首先是通過沸石轉(zhuǎn)輪吸附大風(fēng)量噴漆室廢氣中的低濃度VOC,然后采用小風(fēng)量高溫氣體將吸附在沸石轉(zhuǎn)輪上的VOC脫附出來,形成小風(fēng)量高濃度的VOC氣流,然后通過引風(fēng)機(jī)將脫附后的高濃度有機(jī)蒸汽送到RTO,有機(jī)蒸汽中的苯系物、烷烴類分子在RTO內(nèi)被高溫氧化成CO2和H2O,達(dá)到凈化有機(jī)蒸汽的目的。
①沸石轉(zhuǎn)輪
沸石轉(zhuǎn)輪濃縮吸附是利用沸石分子具有晶體、多孔的結(jié)構(gòu)特征,將有機(jī)廢氣分子和空氣分子選擇性吸附后達(dá)到進(jìn)化空氣的目的。沸石分子表面為固體骨架,各個孔穴之間由孔道相互連接,氣體分子可由孔道穿過,由于孔穴的結(jié)晶特性,使得分子篩的孔道分布均勻,孔徑大小較為均一。氣體分子經(jīng)過孔道時,會根據(jù)晶體內(nèi)部孔徑的大小對分子進(jìn)行選擇性吸附,較大的分子被吸附在晶體表面,小分子經(jīng)過孔道成為潔凈空氣,因此沸石轉(zhuǎn)輪也被稱為“分子篩”。沸石“分子篩”具有很大的比表面積,這些表面積主要在晶穴內(nèi)部,外表面積僅占總表面積的1%左右,因此具有極強(qiáng)的吸附功能,能夠有效吸附烴類和烷烴類等較小的極性較強(qiáng)的VOC類有機(jī)物分子。沸石轉(zhuǎn)輪分為吸附區(qū)、脫附區(qū)和冷卻區(qū),大風(fēng)量低濃度的有機(jī)蒸汽經(jīng)過吸附區(qū)后,有機(jī)分子被吸附在分子篩的表面,當(dāng)吸附到一定程度之后,用小風(fēng)量的高溫氣體進(jìn)行反向吹掃,將有機(jī)分子從分子篩中脫離出來,同時用部分低濃度的有機(jī)蒸汽對分子篩進(jìn)行降溫,通過以上步驟將有機(jī)蒸汽濃縮、分離,將大風(fēng)量低濃度的有機(jī)蒸汽轉(zhuǎn)變?yōu)楦邼舛取⒌惋L(fēng)量的廢氣。沸石轉(zhuǎn)輪具有如下特點(diǎn):結(jié)構(gòu)緊湊、體積小;單位體積吸附量大,系統(tǒng)總處理風(fēng)量大;蜂窩結(jié)構(gòu)空氣阻力小、系統(tǒng)壓力損失低,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高、使用壽命長,能實現(xiàn)吸附,脫附的連續(xù)處理,適應(yīng)大風(fēng)量,連續(xù)作業(yè)場所。
②廢氣焚燒設(shè)備(RTO)
廢氣焚燒爐,是利用輔助燃料系統(tǒng),把可燃的有害氣體的溫度提高到反應(yīng)溫度,從而使有害氣體分子發(fā)生氧化分解,達(dá)到氣體凈化目的的專業(yè)設(shè)備。廢氣焚燒爐按熱量回收方式的不同分直燃式廢氣焚燒爐(TNV)和蓄熱式廢氣焚燒爐(RTO),從節(jié)省能源的角度考慮,多采用蓄熱式廢氣焚燒爐。
蓄熱式廢氣焚燒爐有旋轉(zhuǎn)式和塔式之分,旋轉(zhuǎn)式RTO主體結(jié)構(gòu)由燃燒室、陶瓷填料床和旋轉(zhuǎn)閥等組成,整個燃燒室被分成12個截面(5個進(jìn)氣區(qū),5個排氣區(qū),1個反向吹掃區(qū),1個過渡區(qū)),用1套帶有驅(qū)動裝置的旋轉(zhuǎn)閥門調(diào)節(jié)氣流方向。來自生產(chǎn)過程中或沸石轉(zhuǎn)輪濃縮后的有機(jī)廢氣經(jīng)過進(jìn)氣區(qū)熱陶瓷媒介床后被加熱,到達(dá)到爐膛后燃燒分解為CO2和H2O,高溫氣體在吹掃區(qū)對媒介床進(jìn)行反向吹掃,將分解后的有機(jī)廢氣從排氣管排出,同時高溫氣體將另五個排氣區(qū)熱交換媒介床加熱,使陶瓷蓄熱體及爐膛維持在750℃。在旋轉(zhuǎn)切換閥的作用下,陶瓷媒介床的各個區(qū)循環(huán)切換,以達(dá)到連續(xù)運(yùn)行的目的。
塔式RTO分為兩塔式和三塔式,三塔式RTO采用三個獨(dú)立的燃燒室,低溫有機(jī)廢氣在引風(fēng)機(jī)的作用下進(jìn)入蓄熱室1的陶瓷介質(zhì)層,陶瓷釋放熱量后溫度降低,而有機(jī)廢氣吸收熱量后升至較高溫度,之后進(jìn)入燃燒室,在燃燒室中被高溫分解,被分解凈化后的高溫氣體離開燃燒室,進(jìn)入蓄熱室2,釋放熱量溫度降低后排放,蓄熱室2的陶瓷在吸收高溫潔凈氣體釋放的熱量后,將熱量儲存起來將用于下個循環(huán)低溫有機(jī)廢氣加熱使用,蓄熱室3在這個循環(huán)中執(zhí)行吹掃功能。以上工作完成后,蓄熱室的進(jìn)氣與出氣閥門進(jìn)行一次切換,蓄熱室2進(jìn)氣,蓄熱室3出氣,蓄熱室1吹掃,再下個循環(huán)則是蓄熱室3進(jìn)氣,蓄熱室1出氣,蓄熱室2吹掃,如此不斷地交替進(jìn)行,各個蓄熱室獨(dú)立運(yùn)行。通過直接燃燒方式將廢氣加熱升溫至750~850℃,使其中的VOC氧化分解成為無害的CO2和H2O經(jīng)高空排放。
經(jīng)沸石轉(zhuǎn)輪濃縮、焚燒處理后,有機(jī)廢氣中的苯系物、烷烴類有機(jī)物去除率可達(dá)到99%以上,廢氣排放符合國家及地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),熱交換效率可達(dá)到95%以上,是目前涂裝行業(yè)最理想的廢氣處理方式。
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