危废存储车间车间废气治理方案设计.docx
《危废存储车间车间废气治理方案设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《危废存储车间车间废气治理方案设计.docx(23页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、危废存储车间废气处理方案888888 2023-07文档大全目 录一、工程状况简介二、工程工程界面三、设计方案规划四、设计图纸五、主要设备介绍六、处理系统工作量清单及初步估价七、工程周期八、售前效劳内容、售后效劳体系及承诺九、人员培训打算及方案第 10 页一、工程状况简介1、建设单位概况单位介绍单位领导考虑安康及对于环境保护的高度要求,拟对现有废气进展收集处理。处理介质主要是危废存储车间的,恶臭以无机有机异味, 臭气的主要成分特别简洁,假设干种有机气体无机气体混合气体。公司受托进展总体废气处理方案规划、设备供给及工程施工方面的方案拟定。2、设计单位概况8888 以科研开发、技术询问与效劳、设备
2、研发与销售、工程总承包、等方式活泼在中国的环境保护领域,拥有数十项高科技环境保护技术和产品。3、我单位近期废气局部工程业绩二、工程工程界面及投资估算本工程工程界面:4 个危废存储库的全套设备含系统通风的集风管路、废气处理设备、风机、电控箱。整个系统的技术效劳并供给相应的废气处理设备。三、处理技术介绍目前国内外现有有组织排放的臭气处理技术主要有: 臭气处理技术分为物理、化学、生物等三大类。一般,可用单一技术或两种以上技术组合来完成单一臭气处理工作。常用的物理法是活性碳吸附或水洗;化学法是化学洗涤、焚化; 生物法则包括生物洗涤、生物滴滤、生物滤床等。 近些年,又研发出了等离子体法除臭,及UV 光解
3、氧化法。1) 燃烧法:主要有热力燃烧法和催化燃烧法。热力燃烧法就是在高温(850)下可较彻底将污染物净化,并可回收热量,但其投资与运行费用昂贵,仅适用于较小气量与较高浓度的场合,假设反响室的构造稍有不佳,则脱臭不完全。催化燃烧法就是将燃气与臭气混合, 于 300500通过催化剂床层,使废气得到分解处理。但简洁消灭催化剂易中毒,且适应性有限。2) 化学洗涤法:化学洗涤法是通过气液接触,使气相臭味成分转移至液相,并借化学药剂与臭味成分的中和、氧化或其它反响去除臭味物质。适用范围广,但对于不溶于水和微溶于水的化合物有毒有害物质照旧存留在气相中;而且,产生的废液会造成二次污染,需要再处理。3) UV
4、光解氧化法:是利用特制的高能高臭氧 UV 紫外线光束照耀恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、醛、酮、酚等,硫化物H2S、VOC 类,苯、甲苯、二甲苯的分子键,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如 CO2、H2O 等。使其有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照耀 下,降解转变成低分子化合物。可彻底分解恶臭气体中有毒有害物质,并能到达完善的脱臭效果,经分解后的恶臭气体,可完全到达无害化排放,绝不产生二次污染,同时到达高效消毒杀菌的作用。具有适应性强、运行稳定牢靠、操作简洁、维护便利、运行费用
5、低等优点。4) 低温等离子法:利用螺旋微波低温冷光技术产生的高能离子束和电子束形成的低温等离子体,能够顺当进入分子内部,翻开分子链,破坏分子构造的原理,以每秒钟 300 万至 3000 万速度的等量放射和回收,轰击发生臭气的分子,从而发生氧化等一系列简洁的化学反响,将有害物转化为无害物质。适合低浓度的恶臭气体净化,但占地面积较大,且用电量大,且还需要清灰,运行维护本钱高。5) 植物提取液法:植物液是从自然界的植物中提取的香精油。目前已经觉察 3000 多种的植物香精油,可以从植物的各个部位提取香精油,如叶子、果实、树皮、树根、芽、种子等等。植物液除臭技术比较有优势适用于开放式空间,该技术的优点
6、是不受气体的是否在于开放式空间的限制。该技术也可用于封闭或半封闭空间,但其缺点是后期运行费用太高,除臭效果不彻底、效果比较不明显。6) 生物分解法:是将人工筛选的特种微生物菌群固定于生物载体上,把气相中有机物传输至液相或固相生物膜,由微生物吸取并把它氧化分解为二氧化碳、水等最终产物。生物法分为生物洗涤、生物滴滤、生物滤床法等三种,它们的主要差异在微生物的相态与液体的状态。但只是在处理低浓度、易生物降解的有机气相污染物时才具其经济性,即其普适性差。此法运行费用低,不产生二次污染。但投资费用较高,占地面积较大,简洁受气候条件影响。7) 吸附法:吸附剂有活性炭、硅胶、活性白土等。但吸附容量小、会产生
7、二次污染。例如活性碳是最普遍的吸附剂,常使用在低浓度臭气成分的处理,可以有效除去烃、氯烃、氧烃甲醛除外等臭味。这个方法是把有机物吸附在多孔固体外表上而去除臭味。吸附操作温度宜维持在摄氏 40 度以下,但假设废气含有大量水分,活性碳外表会因水汽分散,而使污染物质吸附效果不佳,此外,灰尘、烟雾、杂质等也会影响吸附效果。表 3;各种处理方法的特征比较与经济性设备投处理风处理浓运营成运行管净化处理技术二次污染资量度本理效率燃烧法高小高高难高有化学洗涤法低大低中难低有UV 光解氧化法低大高低易高无低温等离子法高中中高易高无植物提取液法低大高高易中无生物分解法中中中低难中有吸附法低中低高易低无四、设计方案
8、规划4.1 废气特点简介本工程废气成分极为简洁,由于危废存储区所涉及到的物质种类很多,但大局部为挥发性有机气体,依非甲烷总烃计算浓度较低,无机存储主要要为酸性气体,含少量有机气体。4.2 本工程设计思想4.2.1 集风管路的设计:本工程将对现场勘查后,在保证治理效果和不阻碍现场生产活动的状况下合理安排管路的走向,依据现场已有设施,存储车间上布加通风口集气罩等方式,对废气进展有效收集。由于整体收集风量太大,且气体成分不同,处理工艺也有所不同因此,依据存储库房分布分成几个独立单元单独收集单独处理。4.2.2 处理工艺的设计:依据环评要求本工程工艺处理设计如下:1. 有机暂存库 2 座,每座治理风量
9、 82173m3/h ,设置 165000m3/h 废气收集系统 2 套,承受废气浓缩吸附净扮装置+UV 光解,集风管路收集来的废气依次通过活性炭纤维浓缩吸附,光解除臭装置塔依次去除介质中的有机恶臭气体和酸碱气体成份,同时去除废气中可溶性气体、可吸附性气体及颗粒。2、无机存储库废气承受碱吸取法+UV 光解装置 1 套。主要为酸性气体先通过碱洗塔除去废水中酸性无机气体,然后通过 UV 光解去除废气中的有机气体。4.3 设计计算 废气量的计算:1. 有机暂存库 2 座,每座治理风量 82173m3/h ,设置 165000m3/h 废气收集系统 1 套,承受废气浓缩吸附净扮装置+UV 光解,净化后
10、经一根 25m 高、内径 2m 的排气筒排放。2. 甲类暂存库 1 座,治理风量 25900m3/h ,承受废气浓缩吸附装置+UV 光解废气处理装置措施 1 套。3. 无机暂存库 1 座,治理风量为 37632m3/h ,承受碱吸取法+UV 光解装置 1 套。4. 甲类暂存库和无机暂存库两套装置共用一根 25、内径 1.4m 的排气筒排放,总废气量为 65000m3/h 。气体收集系统:仓库内设气体收集管道,房间内管道每隔 4m 设置吸风口,吸风前段设置风阀调整进气量。五、设计图纸见附件六、主要设备介绍6.1.1 活性炭纤维浓缩净化吸附装置1、依靠自身独特的孔隙构造活性炭纤维是一种主要由含碳材
11、料制成的外观呈黑色,内部孔隙构造兴盛、比外表积大、吸附力气强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔,1 克活性炭材料中微孔,将其开放后外表积可高达 8001500 平方米,特别用途的更高。也就是说,在一个米粒大小的活性炭颗粒中,微孔的内外表积可能相当于一个客厅面积的大小。正是这些高度兴盛,如人体毛细血管般的孔隙构造,使活性炭拥有了优良的吸附性能。、2、分子之间相互吸附的作用力也叫“凡德瓦引力”。 虽然分子运动速度受温度和材质等缘由的影响,但它在微环境下始终是不停运动的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力,当一个分子被活性炭内孔捕获进入到活性炭内孔隙中后, 由于分子之间相互吸引的
12、缘由,会导致更多的分子不断被吸引,直到添满活性炭内孔隙为止。升温脱附。物质的吸附量是随温度的上升而减小的,将吸附剂的温度上升,可以使已被吸附的组分脱附下来,这种方法也称为变温脱附,整个过程中的温度是周期变化的。微波脱附是由升温脱附改进的一种技术,微波脱附技术已应用于气体分别、枯燥和空气净化及废水处理等方面。在实际工作中,这种方法也是最常用的脱附方法。活性炭纤维比常规的活性炭颗粒吸附量高,当吸附载体饱和是其 脱附性优良可反复利用,节约本钱延长使用寿命,使用寿命可达2-3 年。有效的节约资本实现环保循环利用。6.1.2 UV 高效光解净化技术原理:紫外线,ultraviolet ray,英文简称
13、UV,是电磁波谱中波长从 0.010.40 微米可见光紫端到X 射线间辐射的总称。在环保技术应用紫外光技术原理,除了废气处理,我们常见的还有污水处理上的紫外光杀菌、消毒。这里重点介绍紫外光应用在废气处理中的技术特点。用紫外光分解恶臭气体,使其分解转变成无臭气体,也就是意味着要切断恶臭分子的分子链,我们知道,化学物质的分子键都是具有能量的,这就是分子的结合能,所以,要切断恶臭分子的分子链,就要使用发出比恶臭分子的结合能强的光子能。表-1 局部化学分子的结合能结合键结合能(kj/mol)结合键结合能(kj/mol)HH436.2CH413.6HC347.9CF441.2CC607.0CN291.2
14、CC828.8CN791.2NN160.7CO351.6OO139.0CO724.2OO490.6OH463.0UV 高效光解净化产品简介我们知道,波长较短的紫外线其光子能量越强,如;波长为184.9nm 的紫外线,其光子能量为 647 KJ/mol,波长为 253.7nm 的紫外线,其光子能量为 472 KJ/mol,波长为 365nm 的紫外线,其光子能量 328 KJ/mol 等等,像这些波段的紫外线它们能量当级都比大多数废气物质的分子结合能强,所以可将污染物分子键裂解为呈游离状态的离子,且波长在 200nm 以下的短波长紫外线能分解O2分子,生成的O*与O2结合可生成臭氧O3。呈游离状
15、态的污染物离子极易与O 产生氧化反响,生成简洁、低害或无害的物质,如: CO32、H O 等,2以到达废气净化处理的目的。用 UV 光解方式获得的臭氧,因获得复合离子光子的能量后,能极为快速地分解,分解后产生氧化性更强的自由基O、OH、 H O 等。2O、OH、 H O 与恶臭气体发生一系列协同、连锁反响,恶臭气体最终2被氧化降解为低分子物质、水和二氧化碳,而到达最终的除臭目的。恶臭气体的去除率的凹凸与紫外线能量,臭氧产生量及废气浓度有关,并受到恶臭气体的成分及杂质等因子的影响。应用紫外线光解技术原理处理废气物质,其化学反响过程是及其简洁的过程。我们可通过以下分解分子构造相对简洁的气体(以 H
16、2S 为例)的反响模型来初步了解由上述反响模型可见,高能紫外线光能能将恶臭化学物质,拆解为独立的原子,再通过分解空气中的氧气,产生性质活泼的正负氧离子,继而产生臭氧,同时将拆解为独立原子的化学物质通过臭氧的氧化反响,重组合成低分子的化合物如:水,二氧化碳等。这是一个协同、连锁简洁的反响过程,在很短的时间内2-3 秒就可完成。在争论过程中,我们进一步觉察,当恶臭气体的分子量越大时, UV 光解氧化效果就越明显。在特种能量当级的紫外线作用下,大多数化学物质都能得到高效分解。表-2 局部适用于 UV 光解氧化法的恶臭物质的分子量名 称分子量名 称分子量硫化氢34.08甲硫醇48.13甲硫醚62.13
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 存储 车间 废气 治理 方案设计
限制150内