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工業(yè)廢氣處理工程方案咨詢客服「在線咨詢」

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發(fā)布時(shí)間:2020-12-29 08:36  






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煙氣焚燒標(biāo)準(zhǔn)

為了對化工危險(xiǎn)廢棄物進(jìn)行有效的焚燒,必須充分結(jié)合危險(xiǎn)廢棄物的具體特征實(shí)施有效的處理,這樣才能保證危險(xiǎn)廢棄物在焚燒過程中實(shí)現(xiàn)完全燃燒。首先,必須要保證焚燒爐的溫度達(dá)到850~1 100℃,實(shí)現(xiàn)有機(jī)物完全燃燒,同時(shí)要將危險(xiǎn)廢棄物的燃燒率控制在99% 以上。此外,為了避免在焚燒處理過程中出現(xiàn)意外,還須建立完善的處理、凈化應(yīng)急措施;當(dāng)化工危險(xiǎn)廢棄物充分燃燒后,必須要將廢棄物殘?jiān)M(jìn)行無害化填埋以及煙氣凈化處理。需要注意的是,一些廢棄物以及可以實(shí)現(xiàn)回收利用的廢棄物不能夠進(jìn)行焚燒處理。在針對化工危險(xiǎn)廢棄物焚燒需采取以下手段:首先,必須要充分結(jié)合危險(xiǎn)廢棄物的具體特征來選擇合理的處理方法即焚燒設(shè)備,同時(shí)還要保證處理方法滿足焚燒設(shè)備的節(jié)能環(huán)保性能。其次,要充分保證燃燒率,這樣才能實(shí)現(xiàn)化工危險(xiǎn)廢棄物的妥善處理。后,化工危險(xiǎn)廢棄物的處理必須要建立完善的處理系統(tǒng),對焚燒處理過程中的每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的控制,這樣才能為化工危險(xiǎn)廢棄物得以充分處理創(chuàng)造良好的焚燒條件。




燃煤電站鍋爐法CO2捕集技術(shù)


吸收了CO2的富液通過富液泵加壓送至再生塔,為減少富液再生時(shí)蒸汽的消耗量,利用再生塔出來的吸收溶液的余熱對富液進(jìn)行加熱。富液從再生塔的上部入塔,自上向下流動,與從塔的下部上升的熱蒸汽接觸,升溫分離出CO2。富液達(dá)到再生塔下部時(shí)所吸收的CO2已解析出絕大部分,此時(shí)可稱為半貧液。半貧液進(jìn)入再沸器內(nèi)進(jìn)一步解析,殘余的CO2分離出來,富液變成貧液。

出再沸器的貧液回流至再生塔底部緩沖后從底部流出,經(jīng)貧富液換熱回收裝置,通過貧液泵加壓進(jìn)入貧液冷卻器,在冷卻器中冷卻至適當(dāng)溫度進(jìn)入吸收塔,從而完成溶液的循環(huán)。

從再生塔塔頂出來的CO2蒸汽混合物經(jīng)再生冷卻器冷卻,使其中的水蒸汽大部分冷凝下來,此冷凝水進(jìn)入分離器、地下槽、并送入再生塔。為維持吸收液的清潔,在貧液冷卻器后設(shè)立旁路過濾器,脫除吸收液中的鐵銹等固體雜質(zhì),分離的CO2氣體進(jìn)入后續(xù)的精制裝置。



六恩環(huán)保工程—工業(yè)廢氣處理工程方案

噴淋塔工作原理


洗滌塔屬兩相逆向流填料吸收塔。氣體從塔體下方進(jìn)氣口沿切向進(jìn)入凈化塔,在通風(fēng)機(jī)的動力作用下,迅速充滿進(jìn)氣段空間,然后均勻地通過均流段上升到級填料吸收段。在填料的表面上,氣相中污物與液相中物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。反應(yīng)生成物油(多數(shù)為可溶性鹽類)隨吸收液流入下部貯液槽。未完全吸收的氣體繼續(xù)上升進(jìn)入級噴淋段。在噴淋段中吸收液從均布的噴嘴高速噴出,形成無數(shù)細(xì)小霧滴與氣體充分混合、接觸、繼續(xù)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。然后氣體上升到第二級填料段、噴淋段進(jìn)行與級類似的吸收過程。第二級與級噴嘴密度不同,噴液壓力不同,吸收氣體濃度范圍也有所不同。

在噴淋段及填料段兩相接觸的過程也是材熱與傳質(zhì)的過程。通過控制空塔流速與滯貯時(shí)間 保證這一過程的充分與穩(wěn)定。對于某些化學(xué)活潑性較差的氣體,尚需在吸收液中加入一定量的表面活性劑。塔體的上部是除霧段,氣體中所夾帶的吸收液霧滴在這里被清除下來,經(jīng)過初 步處理后的氣體從吸收塔上端排氣管進(jìn)入下一級處理設(shè)備。(酸洗塔和堿洗塔的運(yùn)行原理相同,吸收液成分和填料根據(jù)工況做不同選擇)


1熱分解工藝簡述熱分解工藝一般分為直燃(TO)、蓄熱燃燒(RTO)、催化燃燒(CO)、蓄熱催化燃燒(RCO)4種,只是燃燒方式和換熱方式的兩兩不同組合,主要可以用于處理吸附濃縮氣,也可以用于直接處理廢氣濃度>3.5g/m3的中高濃度廢氣。1)TO是將高濃廢氣送入燃燒室直接燃燒(燃燒室內(nèi)一般有一股長明火),廢氣中有機(jī)物在750℃以上燃燒生成CO2和水,高溫燃燒氣通過換熱器與新進(jìn)廢氣間接換熱后排掉,換熱效率一般≤60%導(dǎo)致運(yùn)行成本很高,只在少數(shù)能有效利用排放余熱或有副產(chǎn)燃?xì)獾钠髽I(yè)中應(yīng)用。

2)RTO的燃燒方式與TO相同,只是將換熱器改為蓄熱陶瓷,高溫燃燒氣與新進(jìn)廢氣交替進(jìn)入蓄熱陶瓷直接換熱,熱量利用率可提高到90%以上,理念先進(jìn),運(yùn)行成本較低,是目前國家主推的廢氣治理工藝。

3)CO是采用貴重金屬催化劑降低廢氣中有機(jī)物與O2的反應(yīng)活化能,使得有機(jī)物可以在250~350℃較低的溫度就能充分氧化生成CO2和H2O,屬無焰燃燒,高溫氧化氣通過換熱器與新進(jìn)廢氣間接換熱后排掉,熱量利用率一般≤75%,常用于處理吸附劑再生脫附出來的高濃廢氣。

4)RCO燃燒方式與CO相同,換熱方式與RTO相同,由于投資堪比RTO,能處理的廢氣種類受催化劑影響又比RTO少,所以很少用企業(yè)采用RCO工藝。熱分解以RTO和CO的應(yīng)用例子較多,如果用于處理吸附脫附的濃縮氣,兩者差別不大,但若直接處理中高濃度廢氣時(shí)有很大區(qū)別,需要企業(yè)認(rèn)真對待。


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