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北京大华铭科环保科技有限公司
Beijing Dahuamingke EFST Co., Ltd.
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工业现场极其复杂,没有任何一种技术可以包打天下。所谓万能技术要么是无知,要么就是不诚实。
由于现场条件的复杂性,所以本节不能包括所有的应用,仅针对某些应用做简单陈述,以帮助工程师,提高设计水平。
1,过滤
应用最广泛的技术,绝大多数现场均需要该步骤。即使比较干净的厂房,也需要做简单的过滤,因为极有可能会有像塑料袋等物体飘进设备内部。
最常用的过滤方法有袋式过滤,纤维过滤(包括静电辅助驻极体纤维过滤),碳纤维过滤,活性炭过滤等。
技术简单而且造价低廉,运行费用最小的就是纤维过滤。现在各种新材料层出不穷。例如,天棚棉,漆雾棉等。由于载尘量大,风阻小,效果好等优势,有逐步取代无纺布等密致材料的趋势。
活性炭虽然性能优异,但是由于再生困难,应用受到极大限制。除非在某些需要化学过滤器的场合,一般不设计活性炭过滤。
过滤器的效率:通常取G2-G3就已经足够了,过高的效率对于除臭而言,没有必要。
过滤阻力:一般G3(粗效)级过滤可以设计为阻力不大于100~200(Pa)。
落灰:一般使用手动落灰,灰尘量较大时,设计落灰锤;灰尘量较小时手工清灰。
2,湿式除尘
用于降尘,降温,吸收可溶性臭气,增湿等。是推荐的除尘方法。但是应注意废水的排放问题。
常用湿式除尘器如下表
装置名称 | 气体流速 m/s | 最大气体流量 m3/min | 压力损失 Pa | 用水量L/s | 水压 | 最小捕获粒径um | 备注 |
喷淋塔 | 0.5-2 | 10000 | 49-490 | 0.05-1 | 大 | 3-5 | 经济 |
充填塔 | 1-2 | 300 | 980-2940 | 1-10 | 小 | 1-2 | 有堵塞 |
离心洗涤塔 | 1-2 | 5000 | 490-1470 | 0.5-5 | 中 | 1 | 大气压 |
回转式洗涤塔 | 1-2 | 1000 | 1960-3920 | 0.5-2 | 小 | 0.2 | 马力大,面积小 |
喷射式洗涤塔 | 5-20 | 1000 | 0-1960 | 5-50 | 大 | 0.5-1 | 面积小,费用高 |
冲击式洗涤塔 | 10-30 | 1000 | 490-1470 | 0.3-2 | 小 | 0.5-1 | 简单,经济,有泡沫 |
文丘里管洗涤塔 | 30-150 | 1500 | 2940-19600 | 0.3-2 | 中 | 0.1-0.3 | 造价高,运行费高,面积小 |
3,静电除尘
已经使用了60年的成熟技术,尤其在中国,是应用最广泛的除尘技术。
该技术主要应用于发电,水泥能行业,在除臭应用中极少应用。
详情请参照其他资料。
4,渗风补气:固定补气与可控补气。
易燃气体成分与总气体量的比值是决定该气体能否被点燃的决定因素。渗风补气是指在进风口或者处理机前部引入外部纯净空气的技术。由于加入了外部纯净空气,使得被处理气体中的成分得到稀释,使得气体不能被点燃。可以有效防止发生燃烧爆炸等恶性故障。
5,调质,就是调节气体的物理和化学性质,使之SQU技术的有效范围。通常有以下几种调质方法:
1,调温:SQU技术需要特殊的气体温度范围,在此范围内具有最高的效率曲线。否则会有较大的损耗。第一个范围是150C-250C,第二个范围是650C-800C。因此对于不同的气体温度,有时需要进行调节,以降低造价。但有时属于必须进行调温,例如气体温度高达3000C时。通常使用渗风补气。
2,调湿:湿度对于机器效率有较大的影响,过分干燥和潮湿的空气,都不利于机器运行。常用的方式有:加湿,加气等,而除湿由于经济原因较少使用。
3,浓度控制:对于浓度接近燃烧或者爆炸浓度的气体,直接进行处理是危险的,通常要补气。另外,许多情况下,控制气体中的某些成分的浓度可以极大的降低造价,提高效率。例如提高氧气浓度等。通常使用渗风补气。
4,成分控制: 预先去处某些气体成分,可以降低造价,提高效率,节约运行成本。例如:通过喷淋去除可溶性气体,诸如氨等。
5,加质:通过喷射化学物质,与气体中的成分进行化学反应,达到去除某些特定物质的目的。例如,喷钙,喷氨,喷酸等等。
6, 湿式吸收(同济大学 羌宁)
液体吸收是利用水吸收、酸碱中和等来除去气体中的恶臭成份。
在美国,化学药剂洗涤的应用较多,在设计、操作合理的情况下,具有较好的脱臭效果,但对设备及运行管理的要求较高,且产生需进一步处置的废液。
由于吸收剂的选择性,所以多数情况下为多级串联吸收。
恶臭物质 | 有效吸收剂 | |||
分类 | 名称 | 化学式 | 名称 | 原理 |
硫 化 物 | 硫化氢 | H2S | 苛性钠 | 与NaOH中和反应可被容易地去除H2S+2NaOH→Na2S+2H2O H2S+ Na2S→2NaHS |
甲硫醇 | RSH(CH3SH) | 苛性钠 | R为CH3、C2H5、C3H7….用NaOH容易被去除。CH3SH+NaOH→CH3SNa+H2O | |
二硫化甲基 | R2S2[(CH3)2S2] | 次氯酸钠 | 不溶于水,在氧化剂中被氧化成为磺酸、反应极慢 RSH→RSO2Cl→RSO3H | |
硫化甲基 | R2S[(CH3)2S] | 次氯酸钠 | 不溶于水,用氧化剂可被氧化吸收,反应慢 | |
含 氮 化 合 物 | 氨 | NH3 | 硫酸 乙二醛 | 易溶于水,仅在水中利用气液平衡吸收有一定限度,与硫酸中和反应,即可几乎 被完全去除。与作为消臭剂地乙二醛起化学反应成为无臭物质 |
胺(三甲胺) | RNH2、R2NH、R3NH、 (CH3)3N | 硫酸 | 与酸反应成为可溶于水的物质 | |
氮环化合物 吡啶,吲哚 | C6H5N C8H7N | 硫酸 | 与酸反应成为盐而被吸收 | |
醛 | 甲醛 | HCHO | 次氯酸钠+ 苛性钠 亚硫酸钠+ 苛性钠 | 稍溶于水,在氧化剂中被分解,与碱中和吸收 与硫酸钠反应成为可溶性物质,吸收效果好,但在空气中被氧化成为芒硝,实用 性较差 几乎不溶于水,在氧化剂中成为丙烯酸,在碱液中被中和吸收 |
丙烯醛 | CH2CHCHO | |||
有机酸 | 乙酸 | CH3COOH | 苛性钠 | 一般溶于水,与碱中和以增加吸收速率 |
酚 | 苯酚 乙二醇 | C6H5OH CH3·C6H4OH | 苛性钠 | 稍溶于水,与碱反应以增加吸收速率 |
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