一、噴漆廢氣概述
噴漆工藝廣泛應用于機械、電氣設備、家電、汽車、船舶、家具等行業。噴漆原料—涂料由不揮發份和揮發份組成,不揮發份包括成膜物質和輔助成膜物質,揮發份指溶劑和稀釋劑(主要以二為主)。噴漆廢氣中的氣體來自溶劑和稀釋劑的揮發,溶劑不會隨油漆附著在噴漆物表面,在噴漆和固化過程將釋放形成廢氣。在噴漆過程揮發的二廢氣量約占稀釋劑用量的30%,另有70%在烘干過程揮發。
噴漆涂裝作業中涂料和溶劑霧化后形成的二相懸浮物逸散到周圍的空氣中,污染了空氣。對被污染空氣中的漆霧的收集和分離是噴漆質量、噴漆環境、排放要求的主要方法。
二、噴漆廢氣處理技術
油漆類噴涂廢氣,主要由2部分組成,一是液態的漆霧,二是氣態的VOC。對于液態漆霧,需采用除漆霧裝置;但對不溶水的VOC,工業成熟技術應該還是“炭吸附+光催化氧化脫附組合廢氣凈化系統”。
1、生物菌過濾凈化裝置
目前,在歐美發達80%的噴漆室均采用干式漆霧凈化,一個重要原因在于環境保護的綜合考慮。此外,干式漆霧凈化在噴漆性能、凈化效率、減少二次污染、降低運行成本等也顯示了大的性。
2、碳廢氣凈化處理裝置
碳廢氣凈化器是一種干式廢氣處理設備。由箱體和裝填在箱體內的吸附單元組成。根據吸附單元的數量和風量可進行不同規格的組合,碳廢氣凈化器選擇不同填料可以處理多種不同廢氣,主要用于油漆等廢氣的凈化。
對于濃度低于1000mg/m3的廢氣凈化后排放滿足GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》。
本設備為碳吸附裝置,需要配套碳再生系統(采用納米光催化氧化裝置)一起使用。
碳吸附裝置主要優點:吸附效率高、運行成本低、維護方便、能夠同時處理多種混合廢氣。
3、光催化氧化凈化裝置
由于炭具有能夠再生的特點,在炭用量大、廢氣濃度高及炭吸附飽和時間短的情況下,可使用炭脫附裝置對炭進行再生循環使用(脫附介質可使用蒸汽)。使用炭脫附裝置不但可以節約運行成本,而且能夠對吸附的廢氣進行回收,同時避免了二次污染。在不回收溶劑的情況下,還可以選用光催化氧化炭再生裝置對炭進行再生循環使用
該設備中的納米光催化觸媒材料(GC-100)是一種吸收光能后,能在其表面產生催化反應的物質,其功能類似于植物的葉綠素。當特定納米波長的紫外光照射光催化觸媒材料(GC-100)時,其表面發生光催化氧化還原反應。光催化觸媒材料(GC-100)吸收光子后在其表面產生電子(E—)和空穴(H+),將吸收的光能轉化成化學能,即具有光催化作用。
當光催化觸媒材料(GC-100)與空氣中的水接觸時,表面就吸附H2O、O2、OH—,H2O、 OH—被空穴(H+)所氧化,O2被電子(E—)還原,反應室如下:
H2O+ H+ → OH. + H+ O2+ E— → O2—.OH—基團的氧化能力較強,使物氧化,終分解為水和CO2。
鞏義市噴漆廢氣處理、新鄭市噴漆廢氣處理、新密市噴漆廢氣處理、登封市噴漆廢氣處理、滎陽市噴漆廢氣處理、中牟縣噴漆廢氣處理、偃師市噴漆廢氣處理、
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利用的高臭氧UV紫外線光束照射惡臭氣體物質分子鍵,裂解惡臭氣體物質如:氨、胺、硫化氫、甲硫氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC類,苯、、二的分子鍵,使呈游離狀態的污染物原子與臭氧氧化聚合成小分子或低害物質,如CO2、H2O等。
二、利用高臭氧UV紫外線光束分解空氣中的氧分子產生游離氧,即氧,因游離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而生成臭氧;UV+O2→O-+O*(氧)O+O2→O3(臭氧),臭氧與呈游離狀態污染物質原子聚合,生成新的、或低害物質,如CO2、H2O等,同時,臭氧對物具有強的氧化作用,對惡臭氣體及其它刺激性異味有的清除效果。
三、惡臭氣體(工業廢氣)利用排風設備輸入到本UV光解凈化設備后,凈化設備運用UV紫外線光束及臭氧對惡臭氣體進行協同裂解、氧化反應,使惡臭氣體物質其降解轉化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通過排風管道排出室外。
四、利用UV光束裂解惡臭氣體中細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸(DNA),再通過臭氧進行氧化反應,徹底脫臭及殺滅細菌的目的.
SDG吸附設備廢氣治理方法簡介
廢水設備處理好后連接收集管道由引風機 引出廢氣進入SDG吸附設備系統進行凈化
SDG吸附劑法是治理多種廢氣的一種新型干法吸收設備。它吸收效率高,不受使用環境限制,沒有二次污染,實際應用證明其凈化效率達95%以上,處理廢氣均達標排放。
該SDG吸附設備凈化塔主要由箱體、進風口、吸附段和出風口等組成,在吸附段內根據所處理廢氣的種類不同填置不同種類吸附劑。
廢氣由進風口進入箱體,然后通過吸附段,在吸附段內經過凈化,凈化后的空氣由通風機排入大氣。
SDG吸附劑:
吸附劑凈化原理
SDG吸附劑是一種比表面積較大的固體顆粒狀無機物,當被凈化氣體中的廢氣擴散運動到達SDG吸附劑表面吸附力場時,便被固定在其表面上,然后與其中成分發生化學反應,生成一種新的中性鹽物質而存儲于SDG吸附劑結構中。SDG吸附劑對廢氣的凈化是一個多功能的綜合作用,除了一般的物理吸附外,還有化學吸附,粒子吸附,催化作用,化學反應等。
洗滌塔設備原理:
噴淋塔洗滌法是一種的處理方法,其主要原理是硫化氫、氨、甲硫醇等廢氣經過水洗塔水膜處理工藝——廢氣從洗滌塔底部由下向上穿過填料層,根據硫化氫、氨氣等易溶于水性,易溶于水的廢氣分子將被水吸收,從而去除廢氣中的主要成分硫化氫、氨等。水箱水位的高低械式浮球控制,當水位低時,系統會自動補水。當水溶液飽和后水溶液電導度將變大,此時可人工開啟排水閥進行自動換水。水箱里的水可循環使用周期為7天。此洗滌塔具有較強的凈化去除能力,而且裝置簡單、能耗低、不受冬季寒冷氣候的影響,運行和維護費用很低,同時對廢氣濃度變化幅度大具有很強的適應性等優點,是一種的處理方法。在實際的工程應用中,濕式噴淋塔法得到廣泛地應用。
光電分解設備原理:
在光電分解設備內,紫外線光束與空氣、TiO2反應產生的臭氧、·OH(羥基自由基)對氣體進行協同分解氧化反應,使大分子氣體在紫外線作用下鏈結構斷裂,使氣體物質轉化為的小分子化合物或者礦化,生成水和CO2,達標后經排風管排入大氣,整個分解氧化過程在1秒內完成。
(1)臭氧的產生:
利用紫外線光束,使空氣中產生大量的自由電子,這些電子大部分能被氧氣所獲得,形成負氧離子(O3-),負氧離子不穩定,很容易失去一個電子而變成氧(臭氧),臭氧是氧化劑,既可以氧化分解物和無機物,對主要廢氣甲硫醇、非甲烷總烴等,都可以與臭氧發生反應,在臭氧的作用下,這些氣體由大分子物質被分解為小分子物質,直至礦化。
臭氧產生過程如下式所示:
(2)OH (羥基自由基)的產生:
本設備同時可利用紫外光束與納米級TiO2的作用產生·OH,溶于水中的臭氧也可產生·OH。
·OH(羥基自由基)是具的氧化劑之一,氧化能力明顯高于普通氧化劑,與氣體反應,礦化程度更高。幾種氧化劑的氧化電位比較見下表:
氧化劑反應氧化電位/V
·OH·OH+H++e-→H2O3.06
O3O3+2H++2e-→O2+H2O2.07
H2O2H2O2+2H++2e-→2H2O1.77
HClOHClO+H++2e-→Cl-+H2O1.63
Cl2Cl2+2e-→2Cl-1.36
(3):利用UV光束裂解氣體中細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸(DNA),再通過·OH、O3進行氧化反應,徹底脫臭及殺滅細菌的目的。
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