廢氣處理設備,主要是指運用不同工藝技術,通過回收或去除、減少排放尾氣的有害成分,達到保護環(huán)境、凈化空氣的一種環(huán)保設備,讓我們的環(huán)境不受到污染。
活性炭除臭系列
特點:
① Wintop-CD活性炭除臭設備采取切線出風、環(huán)狀過濾、中間進風、上不加料、下部卸料的結(jié)構(gòu),克服了傳
統(tǒng)的活性炭過濾器過濾阻力大、面積小、占地面積大、設備投資高、更換活性炭困難等缺陷,使活性炭過濾
設備結(jié)構(gòu)設計近乎于完美。
② Wintop-CD活性炭除臭設備是等體積傳統(tǒng)活性炭過濾設備過濾面積的2~4倍,阻力只有傳統(tǒng)的1/2~1/3。
環(huán)形活性炭凈化裝置由于采用切線出風,其方向不受場地條件限制可任意擺放,抽風機和設備對接極易,排
放管可直接固定于設備上,系統(tǒng)整齊合理。
適用場所:
① 垃圾焚燒過程的垃圾坑除臭。
② 低濃度有機廢氣等。
1,正壓負壓問題: 推薦的方法為負壓方式,即風機安裝在前端,處理機內(nèi)部壓力相對于大氣為負壓。負壓方式有多種好處,例如,氣流穩(wěn)定,無漏氣,效果相對于正壓有所提高等。 正壓只有在特殊情況下才會使用,例如安裝特殊性,場地限制,等。
2,軟連接 與風機必須通過軟連接,主要考慮振動問題。
3,風機基礎與處理機基礎 處理機基礎只要保證抗風性能即可。無特殊要求。 風機基礎則必須符合安裝規(guī)范。特別要注意共振問題。
4,風阻問題 由于設計主要采用低速管道,所以不必過分考慮風阻。但是每個拐彎要增大50帕的壓力,因此管道應盡量平直安裝。
5, 過濾問題過濾器的效果對于工程很重要,必須予以重視。特別是過濾器的風阻,應在現(xiàn)場實測。過大的風阻會引起通風量不足。測量方法采用多點計算法。詳見其他 技術資料。
6,流場 現(xiàn)場很難實時確定流場。由于大截面動壓甚低,不要試圖測量流速。使用煙霧測量流場也是錯誤的,因為煙霧是熱流體,而且由于分子力的作用,會快速擴 散??梢詫嶋H應用的方法是通過抽氣效果推斷流場,雖然極其粗糙,但是目前可以的方法。例如可以散發(fā)示蹤氣體等。
7,密封問題相對于其他工程,由于壓力甚低,密封問題不需要特別個關注。
8, 天圓地方與變截面 規(guī)整的設計應避免現(xiàn)場制作天圓地方與變截面連接管道,但是當現(xiàn)場條件有變化時,可以使用天圓地方與變截面進行校正,另外,軟連接也可以提供誤差校正,雖然 很小。 室外安裝重點:防陽光直射與防雨,雖然很簡單,但是非常重要。缺乏該項設施有可能導致我方設備在性能與壽命方面達不到設計要求。請務必注意。
9, 通風管道的選擇 對于低速管道,無論白鐵管,彩鋼管,PVC高分子塑料管道,玻璃鋼管道。以上都是可選的管道材料,性能上基本沒有什么優(yōu)劣區(qū)別,只是在價格及安裝等方面存 在差異。所謂低速是指小于15米每秒的速度。 但是,如果設計風速過高,則有極大的區(qū)別。一般選擇摩擦系數(shù)小的材料,例如PVC高分子塑料管道。
10, 進風口 關于錐形進風與平口進風的選擇問題,普通情況下選擇平口進風即可,一般來說,錐形進風口能控制的風流場很小。只有在個別情況下才能發(fā)揮較好的作用。進風口 數(shù)量 一般而言,多進風口比一個進風口要可靠,但是一個進風口在安裝等方面要簡單。正常情況下,都是選擇單進風口。當然,多套設備并用時,則多選擇每套設備單獨 一個進風口。多套設備共用一個進風口,需要特殊設計,且往往效果不好。
11,排風口排風口數(shù)量,高空排氣都選擇一個排放口。否則,每套設備單設排風口。部分風機直排有時也是可行的。
12, 高空排氣 大多數(shù)情況下,高空排氣都是實用和恰當?shù)?,既符合標準?guī)范也符合行業(yè)慣例。但是,過高的排氣高度需要土建等的配合,也可能現(xiàn)場條件不允許。所以除非是規(guī)范明令,否則不必拘泥于高空排放,可以根據(jù)現(xiàn)場條件,靈活設計。例如,利用現(xiàn)有建筑樹立不太高的排氣筒,則投資很小。
13,風帽與彎頭 很重要的一個零件,基本上是必須的。不可以省略。
低溫等離子體技術
1、處污原理
低溫等離子廢氣處理設備里的介質(zhì)阻擋放電過程中,等離子體內(nèi)部產(chǎn)生富含化學活性的粒子,如電子、離子、臭氧和激發(fā)態(tài)分子等。理論上有機廢氣與這些具有較高能量的活性基團發(fā)生反應,部分會被裂解,終轉(zhuǎn)化為二氧化碳和水等物質(zhì),從而達到凈化廢氣的目的。
2、實際應用情況
國內(nèi)生產(chǎn)的運用低溫等離子體技術的治污設備,制造的環(huán)保公司對設備的除污參數(shù),基本上都會提到這類設備的除污效率達到80%以上。大量可用于VOCs處理的低能量等離子體設備僅可用于治理油煙污染,在實際處理工業(yè)VOCs過程中,這種低溫等離子體技術設備對有機廢氣的降解基本無效和會生成污染副產(chǎn)物,其降解效率較低,而VOCs的易燃性令其性備受關注。
3、主要問題
現(xiàn)大量使用的小功率低溫等離子體是過去餐廚行業(yè)用于油煙處理的,其不適合VOCs處理,且生成副產(chǎn)物和大量的臭氧,會拉弧引燃VOCs等問題。
因為等離子體技術在短時間內(nèi)對包括芳香類化合物的有機廢氣處理效率是很低的,主要是生成中間產(chǎn)物。如采用大功率等離子體在穩(wěn)定的有機廢氣中,也要在一定的時間內(nèi)才有處理效果。而對于工產(chǎn)源源不斷高速排出的VOCs廢氣,其處理效率很低并會次生很多中間副產(chǎn)物,導致VOCs成分更復雜(這些副產(chǎn)物的危害性可能更大)、同時設備運行時會產(chǎn)生大量無用臭氧。且有機廢氣絕大部分是易燃、易爆的化合物。等離子體運行時的拉弧極易引爆VOCs,天津爆炸事件已令社會對其的性質(zhì)疑,故該技術在各地被禁用已日逐增加。