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    如何治理大風量、低濃度VOC排放?

    作者: admin 來源: 未知 發布日期: 2019-01-12
    信息摘要:
    如何治理大風量、低濃度 VOC 排放? 大風量、低濃度 VOC 排放在目前我國的有機廢氣污染中占了很大的比例,吸附濃縮熱氧化技術是治理該類廢氣最為經濟有效的技術途徑。 該技術將吸

    如何治理大風量、低濃度VOC排放?

    大風量、低濃度VOC排放在目前我國的有機廢氣污染中占了很大的比例,吸附濃縮熱氧化技術是治理該類廢氣最為經濟有效的技術途徑。

    該技術將吸附濃縮單元和熱氧化單元有機地結合起來,不僅可以滿足排放要求,而且可以降低凈化設備的投資、運行費用。

    大風量、低濃度有機廢氣經吸附凈化并脫附后轉換成小風量、高濃度的有機廢氣,高濃度有機廢氣進入熱氧化單元氧化處理,并將有機物氧化釋放的熱量有效利用。 

    工藝原理

    大風量、低濃度有機廢氣經過沸石轉輪時,氣流中的VOC被疏水沸石吸附,凈化尾氣通過轉輪排放到大氣中。


    沸石轉輪-蓄熱氧化工藝流程示意圖

    沸石轉輪不停旋轉,將吸附的VOC轉到脫附區域,吸附在沸石轉輪上 VOC180~220℃的熱風脫附,脫附熱風占總處理風量的5~10%,脫附下的高濃度有機廢氣進入RTO/CO氧化降解為二氧化碳和水蒸汽等。再生后的吸附轉輪經過冷卻區降溫后,返回至吸附區,完成了吸附/脫附/降溫的循環過程。

    沸石轉輪結構示意圖

    沸石轉輪組合熱氧化三維結構示意圖

    技術特點

      凈化效率高,出口濃度穩定,吸附凈化率可達97%,氧化凈化率99%以上。

      再生氣采用氧化系統自身氧化熱,可降低系統運行費用。

      沸石轉輪吸附降低了火災風險。

      沸石轉輪濃縮比高達10-25:1。

      基于可編程控制器(PLC)的控制具有數據采集和遠程控制功能。

      變頻器(VFD)驅動允許系統在廢氣量少或者系統待機狀態時低頻運行。

      設備在廠內組裝,系統安裝時間短。

     應用領域

      噴漆車間:如集裝箱、汽車、飛機、造船、家具、電子、金屬制品等噴涂排氣。

     各種印刷車間(如凹版印刷、柔印、包裝材料印刷等)排氣。

     油漆、涂料生產車間排氣。

     半導體集成電路、液晶顯示屏(LCD)制造過程的排氣處理。

     樹脂、橡膠、輪胎等制品生產過程的排氣處理。

     

     

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