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详细内容

涂料行業工業廢氣處理方法研究及其工程應用有哪些?

时间:2019-11-25     作者:浩博環保【原创】

  以建筑涂料生產廠家為科學研究目標,科學研究其揮發物有機物(VOCs)的排污特性。各自從煙塵廢氣和含有機溶劑廢氣系統開展生產線設備及廢氣處理設備整頓設計方案,使其VOCs排污超過目前環保標準規定,并且為別的建筑涂料制造業企業的廢氣處理出示具備實用價值的節能減排方式與工作經驗。


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  化工廠加工過程對自然環境的環境污染包括2個層面:一是加工過程中的無機構排污;二是因為有機構排污設備本身的缺點,造成廢氣失去合理解決并立即排污進到空氣,導致對周邊環境的環境污染。


  有機化學廢氣是一種對人與自然環境都危害的汽態空氣污染物,是大城市周邊城市光化學污染產生的關鍵緣故之一。它關鍵來自建筑涂料、樹脂材料等制藥廠生產制造工作全過程,其關鍵成份是有機廢氣(VOCs)。


  建筑涂料在生產制造、工程施工、干躁、干固破乳全過程中,向氣體中釋放一定量的VOCs,雖然建筑涂料正朝低污染、無污染的方位發展趨勢,現階段水溶性化、粉末狀化、無溶劑化等綠色制造型建筑涂料占全世界總產值的70%左右,但廢氣處理一直是各大建筑涂料生產制造公司不能逃避的難點。依據全國性VOCs廢氣環保標準表,現階段的VOC排污規定小于50 mg/m3。


  為保持建筑涂料制造行業的可持續發展觀,建筑涂料生產商持續尋找VOCs節能減排的對策和方式方法,并不斷完善。A建筑涂料生產廠家于2014年剛開始資金投入資產開展節能型涂料生產線的更新改造,2015年增加轉型發展幅度,重中之重生產制造節能型建筑涂料。從2015年第三季度剛開始,逐漸執行VOCs節能減排對策并持續改善,如反映全過程揮發有機溶劑冷疑收購保持翠綠色生產制造、在反應罐與投料罐間提升均衡管道防止廢氣外溢、對儲存罐防泄露系統開展提升等。文中關鍵詳細介紹A廠廢氣處理系統的提升。


  工廠VOCs排污的關鍵階段包含儲存罐平時投料與存儲過程中的排污、拌和釜投料與拌和全過程中的排污、商品罐裝全過程中的排污等。工業區廢氣排污系統關鍵有2個:(1)加工過程廢氣搜集解決系統,關鍵解決加工過程中的高濃低總流量廢氣;(2)投料全過程廢氣處理系統,關鍵特點是解決的廢氣濃度值低、消耗量大。環保局規定一廠一排污,以便捷政府機構對廢氣排污開展檢測,另外也為中后期對全部排污口安裝遠程監控設備作提前準備。


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  對廢氣搜集系統的融合更新改造包括:(1)對原生產車間內各投料罐立即對外開放排污的管路開展融合,將抽風系統連接一樓洗滌塔抽風系統;(2)將四樓投料站抽風系統合拼到一樓洗滌塔抽風系統;(3)將一樓包裝流水線抽風系統合拼到洗滌塔抽風系統,煙塵根據洗滌塔沉定后與燒堿溶液廢液一起按時解決。


  加工工藝管道抽風排污系統與包裝投料抽風系統合拼后造成一個情況嚴重的難題,抽風管道必須風大量,迫不得已打開洗滌塔系統后輸出功率為4 kW,排風量為2 000 m3/h的離心風機。打開離心風機后出現2個難題:(1)原反應罐中一部分汽體被注入廢氣處理系統,提升了廢氣處理系統的負載;(2)當洗滌塔系統飽和狀態時候將洗滌塔內吸咐飽和狀態的有機溶劑抽出來,促使廢氣處理尾端的活性碳迅速飽和狀態,提升廢氣處理花費。為處理所述難題,對廢氣處理系統開展提升。


  1、合拼投料進風系統和反應罐加工工藝全過程抽風系統

  投料吸風罩抽風系統與生產工藝流程全過程呼吸閥排風系統系統合拼后廢氣濃度值大幅度上升。在擴大排風量前,原來加工工藝管路中的VOCs總是在投料及反映全過程中被抽出來。因為罐內部原材料均衡被呼吸閥排污口后側擴大的抽風量擺脫,因而呼吸閥打開時,很多高濃廢氣一瞬間被排出來罐外。這些附加抽出來的廢氣大大增加了原來廢氣處理系統的解決負載。根據對目前抽風量開展紀錄,設計方案出兩個計劃方案。


  第一套計劃方案是在每一呼吸閥側后方提升一套與投料抽風系統類似的圓柱形抽風系統,對呼吸閥周邊開展連續抽風,可是因為生產流水線每一儲存罐常有一套呼吸閥,總數多種多樣,目前抽風量不可以考慮全部儲存罐上邊安裝單獨抽風罩的要求。


  第二套計劃方案是將全部呼吸閥聯接到抽風主管,隨后在加工工藝廢氣排污系統合拼的主管與投料系統總抽風管分岔合拼處制做吸風罩式防水套管。該方式不積極將廢氣抽出來,只維持加工工藝廢氣抽風主管有50 MPa的空氣壓力,保證廢氣系統不容易強制注入過多的生產工藝流程廢氣。因為該計劃方案未將廢氣積極抽出來,導致VOCs汽體在抽真空管路內集聚,造成各罐呼吸閥至廢氣處理站的支管組主管內囤積廢氣,廢氣排污管路將變成可燃氣體管路,因此需要全部廢氣排污管路上再次標志“可燃氣體”字眼。


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  因為投料系統必須風大量,故打開一樓2 000m3/h風大量抽風機。假如立即在投料抽風系統負責人上打孔做為加工工藝抽風系統抽風管,將大大增加投料吸風罩抽風系統的負載,因而依然開啟二樓加工工藝抽風系統25 m3/min的離心風機,其通風風管順流向插進投料系統抽風主管,不危害投料吸風罩抽風系統的排風量。實際見圖1。


  2、廢氣預冷疑,提早搜集廢氣中的有機溶劑

  洗滌塔加活性碳解決系統能夠輕輕松松解決低總流量、高濃加工工藝廢氣,絕大多數廢氣在洗滌塔中被中合,歷經洗滌塔的剩下廢氣最終根據活性碳開展吸咐解決,解決后能夠立即排污入空氣中。現階段,因為原洗滌塔系統連接投料斗抽風系統,迫不得已打開一樓2 000 m3/h的風大量離心風機。投料進風系統與加工工藝全過程抽風系統合拼前,廢氣能夠充足在洗滌塔中與燒堿溶液中合,隨后根據側后方活性碳罐。可是洗滌塔側后方離心風機打開后,不僅廢氣不可以充足與洗滌塔中燒堿溶液開展中合,并且當洗滌塔系統飽和狀態時,大離心風機抽風量會將洗滌塔內吸咐的廢氣抽出來,促使廢氣處理尾端的活性碳迅速飽和狀態。因而,迫不得已引入新機器設備對目前廢氣處理加工工藝開展更新改造。


  最先,要解決廢氣系統中的有機溶劑性VOCs體內濕氣。因為A加工廠投料及加工工藝廢氣系統所抽的原材料關鍵是各種各樣有機溶劑等液體原材料,若沒有洗滌塔前側提升去濕設備,帶有有機溶劑的廢氣迅速會使洗滌塔內的燒堿溶液飽和狀態。


  次之,洗滌塔后功率離心風機的打開造成洗滌塔含有燒堿溶液體內濕氣的廢氣很多溶解,不僅使后端開發廢氣濃度值上升,并且會使尾端活性碳系統濕潤,從而使活性炭過濾工作能力大幅度降低。


  針對左右標準,最先必須處理的難題是在洗滌塔前提升外置去濕設備。更新改造全過程中挑選冷疑去濕方法,廢氣在歷經冷卻器后進到廢液搜集口,隨后再進到洗滌塔。廢液由作用力地基沉降進到廢液搜集槽,由專職人員按時開展搜集排污。廢氣系統前端開發提升冷卻器后,因為極速對含有機溶劑廢氣開展冷疑,會造成過凝外溢、結晶體狀況,因而必須用蒸氣按時對洗滌塔中的結晶體化學物質開展反沖力清理。


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  3、選用低溫等離子凈化設備廢氣處理系統

  低溫等離子凈化設備溶解汽態空氣污染物的原理是:最先,源能電子器件立即攻擊有機化學空氣污染物,根據撞擊將能量轉移到空氣污染物的分子結構或分子中,得到動能的分子結構或分子被激起,一部分分子結構會被弱電解質為特異性基團;次之,特異性基團從源能激發態往下越遷,會造成紫外線子,其立即與有害物質開展反映,促使汽體分子結構鍵破裂足以溶解;最終,特異性物體可立即溶解汽態空氣污染物,它與別的分子結構功效造成新的氧自由基和激起化學物質,可進一步溶解低相對分子質量的酸等化學物質。


  工廠具體加工過程中,必須妥善處理大總流量、較低濃度的的廢氣,迫不得已導入輔助廢氣處理機器設備。歷經多計劃方案比選,最終采用低溫等離子凈化設備廢氣處理機器設備對洗滌塔后廢氣開展解決。


  工廠關鍵危害空氣污染物是二甲苯和二甲苯,故低溫等離子凈化設備機器設備配對測算以二甲苯、二甲苯計,實際如表1圖示。


  經測算所知:二甲苯與co2反映的物質的量之比1∶9,相對分子質量之之比23∶36;二甲苯與co2反映的物質的量之比2∶21,相對分子質量之之比53∶84。同理可知:二甲苯與活性氧反映的物質的量之比1∶6,相對分子質量之之比23∶72;二甲苯與活性氧反映的物質的量之比1∶7,相

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