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    活性炭吸附設備

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    廢氣處理設備

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    沸石轉輪
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    化工廢氣處理

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    化工廢氣處理設備

    時間:2022-01-19 10:52:34 點擊次數:116

    化工廢氣成分

          化工廠產生的廢氣通常大致分為三類:
         1) 含硫的化合物,如硫化氫、硫醇類、二甲基硫、硫醚類及含硫的雜環化合物等;
         2) 含氮的化合物,如氨、胺類、腈類、硝基化合物及含氮雜環化合物等;
         3) 碳、氫或碳、氫、氧組成的化合物(低級醇、醛、脂肪酸等)。
          其中對人體影響較大的八大惡臭物質是:硫化氫、氨、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、苯乙烯、二甲二硫。而我們通常所指的惡臭氣體,是指在空氣中擴散帶有惡臭的氣體。

    圖片1.png


    化工廢氣特點   

      1、易燃、易爆氣體較多。
           如低沸點的酮、醛、易聚合的不飽和烴等,大量易燃、易爆氣體如不采取適當措施,容易引起火災、爆炸事故,危害極大。

      2、排放物大多都有刺激性或腐蝕性。
           如二氧化硫、氮氧化物、氯氣、氟化氫等氣體都有刺激性或腐蝕性,尤其以二氧化硫排放量**,二氧化硫氣體直接損害人體健康,腐蝕金屬、建筑物和雕塑的表面,還易氧化成硫酸鹽降落到地面,污染土壤、森林、河流、湖泊。

      3、廢氣中浮游粒子種類多、危害大。
           化工生產排除的浮游粒子包括粉塵、煙氣、酸霧等,種類繁多,對環境的危害較大。特別當浮游粒子與有害氣體同時存在時能產生協同作用,對人的危害更為嚴重。

    設計原則

    1)協助企業采用科學合理的收集方式,在達到收集效果的前提下,盡量減少氣量。

    2)積極穩妥地采用新技術、新設備,結合企業的現狀和管理水平采用先進、可靠的污染治理工藝,力求運行穩定、費用低、管理方便、維護容易,從而達到徹底消除廢氣污染、保護環境的目的。(2015-01-01
    3)妥善解決項目建設及運行過程中產生的污染物,避免二次污染。
    4)嚴格執行現行的防火、安全、衛生、環境保護等國家和地方頒布的規范、法規與標準。
    5)選擇新型、高效、低噪設備、注意節能降耗。
    6)總平面布置力求緊湊、合理通暢、簡潔實用。盡量減小工程占地和施工難度。
    7)嚴格執行國家有關設計規范、標準,重視消防、安全工作。(GB16297-1996
    8)依據國家和地方有關環保法律、法規及產業政策要求對工業污染進行治理,充分發揮建設項目的社會效益、環境效益和經濟效益。

    工程范圍及標準

    1、工程范圍  

    1)設計方負責廢氣處理設備的設計、制造、安裝、調試以及相關管路的設計。
    2)設計方負責對業主單位設備操作人員的培訓。
    3)業主單位負責項目配套的公用工程,包括電源、水蒸氣、壓縮空氣、循環冷卻水等。
    2、技術要求
    1)本工程不考慮征地,利用原廠用地,不能嚴重影響生產;
    2)采用成熟的廢氣處理工藝,要求技術安全可靠、經濟合理;
    3)副產品的處理,不應產生二次污染;
    4)所有的設備和材料是新的;
    5)觀察、監視、維修簡單;
    6)確保人員和設備安全;
    7)節省能源、水和原材料;

    方案定制依據 

    1)業主提供的與本項目有關的資料

    2)《中華人民共和國環境保護法》(2015-01-01
    3)《中華人民共和國大氣污染防治法》(2016-01-01
    4)環境空氣質量標準(GB3095-2012
    5)中華人民共和國主席令第72號《中華人民共和國清潔生產促進法》
    6)《國家環境保護“十三五”計劃》
    7)《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996
    8)《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993
    9)《建設項目環境保護設計規范》(GB50483-2009
    10)《采暖通風和空氣調節設計規范》(GB50019-2003
    11)《建筑設計防火規范》(GB50016-2014
    12)《供配電系統設計規范》(GB50052-2009
    13)《工業企業揮發性有機物控制排放標準》DB13/2322-2016
    14)泰安中銳能源環??萍加邢薰局卫眍愃祈椖繌U氣工程取得的經驗

    廢氣系統設計

    化工屬石油下游產品,低濃度有機廢氣采用活性炭吸附脫附催化燃燒設備分解,高濃度廢氣采用RTO蓄熱式焚燒。

    ①低濃度廢氣處理工藝

           低濃度有機廢氣工藝路線擬采用以“通風系統(風機、收集罩、管道) +核心凈化系統(RCO)”為核心工藝來處理該廢氣。

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      流程簡介

         1)廢氣經過換熱器I,將溫度從10℃提高至150℃。熱源為催化分解裝置反應后的高溫氣體(300-350℃)。溫度回收利用,降低系統運行成本;
         2)預熱之后的氣體經過阻火器之后進入到催化分解裝置中,在裝置底部的混合室中與高溫空氣(480℃)進行混合,使廢氣溫度提升至300℃左右,達到催化反應溫度,然后氣流上升至催化反應區,在催化劑表面發生反應,分解為CO2H2O,最后在底部的出氣口排出;

         3)在引風機的作用下,高溫氣體經過換熱器I,通過間接換熱將初始廢氣升溫,然后從換熱器I出來之后,經過引風機進入到換熱器II中,作為熱源再次將需要加熱空氣進行預熱,使空氣從常溫加熱到100℃左右,溫度回收利用,降低系統運行成本,然后進入到煙囪達標排放;
         4)經過預熱的空氣進入到空氣加熱器中,在電加熱棒作用下,將空氣從100℃加熱至480℃,然后進入到催化反應裝置中與廢氣進行混合,提高廢氣的溫度。

    高濃度廢氣處理工藝

           高濃度化工廢氣工藝路線擬采用以“通風系統(風機、收集罩、管道) +核心凈化系統(RTO)”為核心工藝來處理該廢氣。

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