西安废气处理设备厂家,深受广大客户好评

价格:面议 2022-07-23 04:02:01 437次浏览

1、生物滤池除臭系列

特点:

① 不需要高成本的化学药剂,运行稳定,耐腐蚀,耐负荷冲击能力大。

② 针对特定有害气体成份驯化适当的微生物,提高单位容积的负荷率。

③ 填料采用有机无机混合填料,比表面积大,孔隙率高,并可为微生物

提供营养,可支撑大量不同种群微生物群。

④ 填料活性介质的损失小、可减少能耗,降低运行费用。

⑤ 采用强化自然生物降解污染物,无二次污染物产生。

⑥ VOC去除率高,对H2S的去除率可达99%。

⑦ PLC控制系统自动运行,无需人员管理。

适用场所:

① 污水处理厂预处理、生化处理、污泥处理过程恶臭气体的净化和治理。

② 垃圾处理过程中的堆放、分拣、堆肥、填埋、焚烧以及垃圾渗滤液污水处理站恶臭气体

的净化和治理。

③ 涂料与喷漆、炼焦、制药、橡胶塑料、印染皮革、有机染料及合成材料厂、农药和发酵

制药、石油化工、制鞋厂、印刷厂、造纸厂、畜牧养殖、饲料加工、粪便处理等恶臭气

体净化和治理。

废气处理设备的共同特点是将气体中的污染物资分离出来或转化为无害物质,以达到废气净化的目的。通常采用的除尘、吸收、吸附、催化、冷凝等废气处理技术均属单元操作,对各种单元操作的研究发现其共同规律及内在联系就在于三传的理论。因此动量传递、热量传递、质量传递及化学反应工程学是废气处理设计的基本理论。

一、流体动力过程

研究气体的流动及气体和与之接触的固体或液体之间发生先对运动时的基本规律。废气处理设备的操作效率与气体流动状况有密切关系。研究气体流动对寻找设备的强化途径有重要意义。

例如对于管路及设备的阻力,需要利用流体力学的理论去解决、降低流速、上海车间通风改造提高流通面积、改善废气处理设备气体入口的分布状态、消除初始动能等措施均有利于降低设备的阻力。

二、热过程

研 究传热的基本规律并在单元操作中利用这些基本规律强化设备,提高废气处理效率是设计汇总常遇到的问题。设备结构要符合净化过程的要求。例如催化反应装置需 及时将反应热导出,否则会引起催化剂的过热而使活性下降。为此在设计过程中常根据能量守恒定律进行热量衡算,并采取措施以保证操作过程的正常运行。

三、传质过程

研究物质通过相界面迁移过程的基本规律。所有废气净化技术都涉及到异相传质问题。为保证传递速度稳定必须有足够的想接触面积,需根据质量守恒定律对设备进行物料衡算。采取措施增大相接触面积,更新相界面,提高传质速度。

四、化学反应工程学

化学反应工程学主要是以流体力学、热传递及物质传递原理及化学动力学为基础,研究废气处理设备各方面的关系及影响,以阐明工业反应过程的实质,目的在于控制生产规模的化学反应过程,并对设计工作者提供理论依据,使之能结合具体工艺要求进行反应器的设计。

1,正压负压问题: 推荐的方法为负压方式,即风机安装在前端,处理机内部压力相对于大气为负压。负压方式有多种好处,例如,气流稳定,无漏气,效果相对于正压有所提高等。 正压只有在特殊情况下才会使用,例如安装特殊性,场地限制,等。

2,软连接 与风机必须通过软连接,主要考虑振动问题。

3,风机基础与处理机基础 处理机基础只要保证抗风性能即可。无特殊要求。 风机基础则必须符合安装规范。特别要注意共振问题。

4,风阻问题 由于设计主要采用低速管道,所以不必过分考虑风阻。但是每个拐弯要增大50帕的压力,因此管道应尽量平直安装。

5, 过滤问题过滤器的效果对于工程很重要,必须予以重视。特别是过滤器的风阻,应在现场实测。过大的风阻会引起通风量不足。测量方法采用多点计算法。详见其他 技术资料。

6,流场 现场很难实时确定流场。由于大截面动压甚低,不要试图测量流速。使用香烟烟雾测量流场也是错误的,因为香烟烟雾是热流体,而且由于分子力的作用,会快速扩 散。可以实际应用的方法是通过抽气效果推断流场,虽然极其粗糙,但是目前可以的方法。例如可以散发示踪气体等。

7,密封问题相对于其他工程,由于压力甚低,密封问题不需要特别个关注。

8, 天圆地方与变截面 规整的设计应避免现场制作天圆地方与变截面连接管道,但是当现场条件有变化时,可以使用天圆地方与变截面进行校正,另外,软连接也可以提供误差校正,虽然 很小。 室外安装重点:防阳光直射与防雨,虽然很简单,但是非常重要。缺乏该项设施有可能导致我方设备在性能与寿命方面达不到设计要求。请务必注意。

9, 通风管道的选择 对于低速管道,无论白铁管,彩钢管,PVC高分子塑料管道,玻璃钢管道。以上都是可选的管道材料,性能上基本没有什么优劣区别,只是在价格及安装等方面存 在差异。所谓低速是指小于15米每秒的速度。 但是,如果设计风速过高,则有极大的区别。一般选择摩擦系数小的材料,例如PVC高分子塑料管道。

10, 进风口 关于锥形进风与平口进风的选择问题,普通情况下选择平口进风即可,一般来说,锥形进风口能控制的风流场很小。只有在个别情况下才能发挥较好的作用。进风口 数量 一般而言,多进风口比一个进风口要可靠,但是一个进风口在安装等方面要简单。正常情况下,都是选择单进风口。当然,多套设备并用时,则多选择每套设备单独 一个进风口。多套设备共用一个进风口,需要特殊设计,且往往效果不好。

11,排风口排风口数量,高空排气都选择一个排放口。否则,每套设备单设排风口。部分风机直排有时也是可行的。

12, 高空排气 大多数情况下,高空排气都是实用和恰当的,既符合标准规范也符合行业惯例。但是,过高的排气高度需要土建等的配合,也可能现场条件不允许。所以除非是规范明令,否则不必拘泥于高空排放,可以根据现场条件,灵活设计。例如,利用现有建筑树立不太高的排气筒,则投资很小。

13,风帽与弯头 很重要的一个零件,基本上是必须的。不可以省略。

活性炭吸附法

1、处污原理

活性炭吸附法由于前期投资较低,是目前应用多的VOCs处理办法,是通过活性炭的自然吸附能力吸附VOCs,当吸附饱和后,活性炭脱附再生或交给专业危废公司处理。

2、实际应用情况

运用活性炭吸附法进行VOCs处理的环保公司对其设备的除污参数,基本上都会提到此类设备的除污效率达到90%以上,但在实际除污应用过程中,除污效率达到90%以上只是理论值。而且在不同的工作环境下,其除污效率远比这个理论数值低。主要原因包括温度、工作环境湿度、水雾、酸度、灰尘及被吸附气体之间的相互作用等。例如我国南方全年湿度较大,气温较高,其活性炭实际吸附量不足实验室的50%。

3、主要问题

使用活性炭吸附法处理VOCs达标排放实际运维费用是十分高昂的,同时自然吸、脱附管理难、适用性受多种因素影响,不适合含粉尘、水汽、乳状物等废气处理,难稳定环保达标。且大量饱和后的活性炭处理更耗费巨大,该方法仅是将污染物吸附转移,如对饱和后活性炭转移过程无严格把关跟踪,则极易造成二次污染。但因前期投资少,企业自然选用较多,现虽监管难(炭箱内没有活性炭,活性炭设施过于简陋、几乎不换炭,活性炭选用与实际设计不符,使用量过少等),但环保部门终会有所行动的,存在着巨大环保风险。而且容易造假应付环保管理。(如:炭箱内没有活性炭,活性炭设施过于简陋、几乎不换炭,活性炭实际工程与设计不符,使用量过少等。

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