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    姜堰废水处理品质保证
    发布者:czlanyang168  发布时间:2018-12-04 11:24:14  访问次数:26

    姜堰废水处理品质保证

    姜堰废水处理品质保证
    喷漆废气治理 油漆废气治理 喷漆房废气治理 活性炭吸附塔的详细描述:
        一、活性炭吸附塔概述
          活性炭吸附塔是处理有机废气、臭味处理效果好的净化设备。活性炭吸附是有效的去除水的臭味、天然和合成溶解有机物、微污染等的措施。大部分比较大的有机物分子、族化合物、卤代等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中,并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果.

    活性炭吸附塔,是一种率经济实用型有机废气的净化与治理装置;是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品。活性炭吸附塔是具有吸附效率高、适用面广、方便,能同时处理多种混合废气等优点。活性炭吸附塔是净化较高浓度有机废气和喷漆废气的吸附设备,是利用活性炭本身度的吸附力,结合风机作用将有机废气分子吸附住,对苯、醇、、酯、汽油类等的废气有很好的吸附作用。

    二、活性炭吸附塔设备特点:

    活性炭吸附塔广泛用于家具木业、化工涂料、金属表面处理等喷涂、喷漆、烘干等产生有机废气及异味场所,采用优质吸附活性碳作为吸附媒介,有机废气通过多层吸附层进行过滤吸附,从而达到净化废气的目的。

    三、活性炭吸附塔性能特点:
    1、吸附效率高,能力强;
    2、设备构造紧凑,面积小,简单方便,运转成本低;
    3、能够同时处理多种混合有机废气;
    4、采用自动化控制运转设计,操作简易、;
    5、全密闭型,室内外皆可使用。

    四、活性炭吸附塔工艺(主要技术)特点:
    ◆分为手动式和自动式两种,结构紧凑一体化,易于安装和操作;
    ◆滤速高,处理量大,运行效果,设备少;
    ◆ 滤料截污容量大,孔隙率高,耐,比重适中

    五、 活性炭吸附塔适用范围:
          活性炭吸附塔适用于低浓度大风量或高浓度间歇排放废气的作业。
          活性炭吸附塔主要应用领域包括:电子元件生产、电池(电瓶)生产、酸洗作业车间、实验室排风、冶金、化工厂、生产厂、涂装车间、食品及酿造、家具生产等行业废气净化,其中适用于喷漆废气处理净化。
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     ? ?活性炭的表面氧化物可分为碱性和酸性两种,碱性表面氧化物在液相吸附中容易吸附酸性,而酸性氧化物则容易吸附碱性,至于那些各种含氧化合物和有机官能团的存在与比例,很大程度上要取决于制造活性炭的原始材料和制造工艺(例如氢、氧、氯等组份,有的来自原材料,有的是在炭化、活化或者冷却的中产生的)。由于工艺条件(如温度高低等因素)的影响,因此形成了不同的表面氧化物和有机官能团,也正是因为有以上所述的这些结构,因此才构成了活性炭中的有机部分。常见的产生等离子体的是气体放电,所谓气体放电是指通过某种机制使一电子从气体原子或分子中电离出来,形成的气体媒质称为电离气体,如果电离气由外电场产生并形成传导电流,这种现象称为气体放电。根据放电产生的机理、气体的压j源性质以及电极的几何形状、气体放电等离子体主要分为以下几种形式:①辉光放电;③介质阻挡放电;④射频放电;⑤微波放电。无论哪一种形式产生的等离子体,都需要高压放电。容易打火产生危险。由于对诸如气态污染物的治理,一般要求在常压下进行。从理论上讲,只要半导体吸收的光能不小于其带隙能,就足以激发产生电子和空穴,该半导体就有可能用作光催化剂。常见的单一化合物光催化剂多为金属氧化物或硫化物,如 Ti0。、Zn0、ZnS、CdS及PbS等。这些催化剂各自对特定反应有突出优点,具体研究中可根据需要选用,如CdS半导体带隙能较小,跟太阳光谱中的近紫外光段有的匹配性能,可以很好地利用自然光能,但它容易发生光腐蚀,使用寿命有限。相对而言,Ti02的综合性能,是广泛使用和研究的单一化合物光催化剂。
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    3、强度高。在催化中,催化剂往往会因高温、振动和气流等因素的作用,使催化剂产生破裂和磨损,破裂和磨损会造成催化剂的活性,催化剂床层的压降,影响净化效果。适用范围广,可同时净化多种污染物4、较高的转化速度。由于催化为不可逆的放热反应,所以,无论反应进行到什么阶段,都应在尽可能高的温度下进行,以较高的转化速度。但操作温度往往受某些条件的,如催化剂的耐热温度、高温材料的,热能的供应,以及是否伴有副反应等。因而实际生产中应根据实际情况恰当地选择。7、工业废气处理技术不是水洗技术,是通过高能量等离子体对污染物的直接击穿和直接轰击,使分子链断裂,并非污染物的转变;

     活性炭是一种黑色粉状、粒状或丸状的无定形具有多孔的炭。主要成份为炭,还含有少量vco废气。也具有石墨那样的精细结构,只是晶粒较小,层层不规则堆积。具有较大的表面积(5001000/克)。有很强的吸附能力,能在它的表面上吸附气体,或胶态固体。对于气、液的吸附可接近于活性炭本身同等的杂质。

      其吸附作用是具有选择性,非极性比极性更易于吸附。在同一系列中,沸点越高的越容易被吸附,压越大、温度越低,浓度越高,吸附量越大,反之,减压、升温有利气体的解吸。

      在吸附中,会有一个饱和度,即活性炭吸的杂质含量已达上限,此时可对活性炭进行脱附处理,从而继续使用。

     
     姜堰废水处理品质保证废气处理设备低温等离子体:低温等离子体是继固态、液态、气态之后的第四态,当外加电压达到气体的着火电压时,气体分子被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和基在内的混。放电中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。低温等离子体空气净化设备能够显著治理的污染有:VOC、恶臭气体、异味气体、油烟、粉尘,也可用于。低温等离子体技术是一种全新的净化,不需要任何添加剂、不产生废水、废渣,不会二次污染。??酸雾净化设备(以立式为例)是属于两相逆流填料吸收塔。废气从塔体下方进气口沿切线方向进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到级填料吸收段。在填料的表面上,气相中酸性与液相中碱性发生化学反应。反应生成多数为可溶性盐类,随吸收液流入下部储液槽。未被吸收的酸性气体继续上升进入级喷淋段。在喷淋段中由喷嘴形成的无数吸收液雾滴与气体混合,继续进行化学反应。然后上升到第二级填料段、喷淋段,进行与级同样的处理。第二级与级喷嘴密度不同,喷淋液压力不同,吸收反应的强度及范围也有所不同。在喷淋段及填料表面气液两相反应,是传热与传质的。通过控制空塔流速及滞留时间保证这一的充分与。对于化学活性较高的酸性气体,采用中性水吸收便可达到足够的净化效率,而对于某些活性活泼性较差的,尚需在吸收液中加入一定量的表面活性剂,在塔体上部件设有雾段,气体中夹带的吸收液雾滴在这里被下来。经处理后的清洁空气从净化塔上端大气。活性炭吸附箱尤为适合低浓度大风量或高浓度间歇排放废气的作业。主要应用领域包括:电子元件生产、电池(电瓶)生产、酸洗作业车间、实验室排风、冶金、化工厂、生产厂、涂装车间、食品及酿造、废水处理、家具生产?
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     洗涤塔是一种新型的气体净化处理设备。它是在可浮动填料层气体净化器的基础上改进而产生的,广泛应用于工业废气净化、除尘等方面的前处理,净化效果很好。对煤气化工艺来说,煤气洗涤不可避免,无论什么煤气化技术都用到这一单元操作。由于其工作原理类似洗涤,故名洗涤塔。


      洗涤塔介绍


      洗涤塔与精馏塔类似,由塔体,塔板,再沸器,冷凝器组成。由于洗涤塔是进行粗分离的设备,所以塔板数量一般较少,通常不会超过十级。 洗涤塔适用于含有少量粉尘的混合气体分离,各组分不会发生反应,且产物应容易液化,粉尘等杂质(也可以称之为高沸物)不易液化或凝固。当混合气从洗涤塔中部通入洗涤塔,由于塔板间存在产物组分,产物组分气化的同时蒸发部分,而杂质由于不能被液化或凝固,当通过有存在的塔板时将会被产物组分固定下来,产生洗涤作用,洗涤塔就是根据这一原理设计和制造的。


      洗涤塔由塔体、塔板、再沸器和冷凝器组成。在使用中再沸器一般用蒸汽加热,冷凝器用循环水导热。在使用前应建立平衡,即通入较纯的产物组分用蒸汽和冷凝水调节其蒸发量和回流量,使其能在塔板上积累一定厚度,当混合气体组分通入时就能迅速起到洗涤作用。在使用中要控制好一个液位,两个温度和两个压差等几个要点。即洗涤塔液位,气体进口温度,塔顶温度,塔间压差(洗涤塔进口压力与塔顶压力之差),冷凝器压差(塔顶与冷凝器出口压力之差)。一般来说,气体进口温度越高越好,可以防止杂质凝固或液化不能进入洗涤塔,但是也不能太高,以防因温度过高而不易控制。控制温度的同时还需保证气体流速,即进口的压力不能太小,以便粉尘能进入洗涤塔。混合气体通入洗涤塔后,部分气体会冷凝成而留在塔釜,调节再沸器的温度使向上蒸发,再调节冷凝器使回流至塔板,形成一个平衡。由于塔板上有一定厚度,所以洗涤塔塔间会有一定压差,调节再沸器和冷凝器时应尽量使压差保持恒定才能形成一个平衡。调节塔顶温度时应防止温度过高而使杂质汽化或升华为气体而不能起洗涤作用,但冷凝温度也不宜过低,防止产物在冷凝器积液影响使用。在注意以上要点的同时还需注意用再沸器调节洗涤塔的液位,为防止塔釜液中杂质浓度过高产生沉淀,应使其上涨。

     1、由于高沸物在洗涤中被固定在洗涤塔塔釜中,所以使用一段时间后塔釜液的高沸物含量会升高,所以在使用一定时间后要对洗涤塔塔釜液进行置换,防止高沸物在塔釜沉积。

     2、由于洗涤塔塔釜液中含有高沸物,容易堵塞液位计,所以一般采用部分回流液冲洗液位计的防止液位计堵塞。

     煤气化技术都用到这一单元操作。

     煤气洗涤塔-煤气双竖管洗涤塔

    煤气双竖管洗涤塔直径为800㎜

    竖管内置8个雾式喷头梯形木格,水与煤气的混合时间,有利于除焦、除尘、降温。

     煤气加压机为2台,一开一备。功率为4KW.

    洗涤塔高5米左右,

    洗涤塔煤气入口温度为400~550℃

    洗涤塔煤气出口温度为60~100℃

    处理量1600M3/h

    加压机进口控制阀直径为:219㎜

    调节阀、空气调节阀直径为:219㎜

    洗涤水的主要污染物

    污水主要来自煤气发生炉的洗涤和冷却,主要产生于竖管、洗涤塔和煤气输送管道的冷凝水,水中的污染物主要有悬浮物、颗粒物、酚类、油、胶体、氨、氮、硫化物、化物等。经观察使用褐煤和烟煤为气化原料产生的污染物的污染程度要高于使用无烟煤和焦煤为气化原料产生的污染物。现在两段炉工艺了洗涤水用量,如果控制好污染程度要轻很多,如果配置废水回收利用设备,和酚水蒸发等可做到无废水排放。

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    VOC废气的生物法净化实质上是利用微生物的生命活动将废气中的有害转变成简单的无机物( 如CO2和H2O) 及细胞等,主要工艺有生物洗涤法、生物过滤法和生物滴滤法三种有机废气生物处理是一项新的技术,由于反应器涉及到气/ 液/固相传质及生化降解, 影响因素多而复杂,有关的理论研究及实际应用还不够深入、广泛,许多问题需要进一步探讨和研究,主要包括建立准确的反应动力学;填料特性以及如何克服 颗粒物在滤床中积累造成的堵塞; 动态负荷(浓度和废气流量波动较大) 的调控; 适工艺参数的确定;高浓度有机废气的治理;适合于特定有机物降解的种类和接种等。? ?所谓的活性炭的化学吸附就是指吸附质通过价电子的交换或共有所产生的力而结合在碳吸附剂的表面上,形成了化学键,因此叫做化学吸附。由于活性炭具有化学吸附,因此活性炭的吸附性能会受孔隙结构和表面化学性质的影响。活性炭的主要成分是碳元素,通过物理吸附作用来吸附非极性和弱极性的。但活性炭除了碳元素外,还有一些其他成分,碳六角形击子的边缘上还存在一部分不饱和键,与氢、氧等结合就成了表面氧化物以及其他官能团,因此活性炭还具有一定的极性以及离子交换功能,也就是所谓的化学吸附。废气进入设备后,首先通过高能离子区域,废气分子及空气被高能离子轰击,废气分子被轰击为小分子及CO2和水,空气分子中的氧气及水分子被轰击后转变为臭氧、基基等活性氧分子,这些活性氧分子继续氧化废气分子为易降解的小分子有机物或CO2和水。之后废气分子进入光催化氧化区域,UV灯照射TIO2催化网,产生光子,与空气反应产生具有强氧化性的基基和臭氧等活性氧分子,废气分子被彻底氧化废气分子为CO2和水。后剩余的废气分子被活性炭吸附去除。

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    工业废气处理专业处理设备

          上世纪90年代末,有位作者曾回过苏南老家写道,小时候那种清清河水,坐着船就可到达四乡八镇的情景已一去不复返了。而令笔者吃惊的是,造成这种局面的主要因素竟然是工业生产。 这几年的发展的确很大,工业生产效果也提高了不少,这些工业大如何处理呢?  
     
          为此我公司为了为了我们的生态,我的的健康着想,依托科研机构,大学院校,博采众长,吸收利用。研制出不同种类的有机废气处理设备。这些废气处理设备都分别是:水林塔、低温等离子、 UV光解空气净化器、活性炭吸附设备等其他有机废气处理设备。

          水淋塔,也称废气净化塔废气处理设备的工作原理是将气体中的污染分离出来,转化为无害,以达到净化气体的目的。
    活性炭吸附是利用活性炭的物理吸附、化学吸附、氧化、催化氧化和还原等性能去除气体中的污染物。
    UV光解空气净化器是利用的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体的装置。
    低温等离子是利用所产生的高能电子、基等活性粒子、电离、裂解工业废气中的各组成份。
        这些都是工业废气处理设备。可以有效的处理废气,从而达到目的,保护我们的。在治理污染问题上,任重道远,需要依法办事,制止恶性环保事件的发生,延缓恶化的速度。
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    颗粒状或棒状活性炭,具有很多微孔及很大的比表面积,依靠分子引力和毛细管作用,能使有机物吸附于其表面,又根据其物理和化学性质,同蒸汽、热风或真空等状态下,可将被吸附析出。当采用蒸汽为解吸介质时,解吸出的有机物和蒸汽经冷凝器凝结,进入分离筒经分离后回收。残液经曝气处理后排放。?对于小的细雾则要设法使其形成较大颗粒,使用活性炭纤维过滤棉大量吸收的雾滴。然后再进入填料进行进一步净化。本产品利用的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、、甲硫氢、甲硫醇、甲、、化碳和苯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、的分子链结构,使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射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。
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来源:czlanyang168
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