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橡胶废气处理

日期: 2017-07-31

  橡胶轮胎制造过程中,产生大量的有机废气,此种废气中含有油性分子、固体颗粒(烟尘)、有毒气体。
 
  众所周知,工业类废气长期吸入或接触可引起头痛、损害肝脏、重度刺激眼睛等一系列的健康损害,甚至致癌,同时污染周边环境,对人体嗅觉感官而言,无法接受这种异味,接触后令人感到不适,直接影响员工的生产效率,同时也会影响该企业形象,带来无形的经济损失。作为一个有着高度社会责任感的企业,所以业主对此比较重视,希望废气经处理后排入大气,不影响周边环境。应当地环保单位的要求,贵公司特邀我司针对该废气的产生特点结合实际情况,制定相应的整治方案。对此,我公司不遗余力,通过多方查找和实例验证,制定本废气治理方案。
 
橡胶废气处理
 
  一、技术原则
 
  (1)根据环保规范和业主要求,保证该项目对企业周边的空气环境质量影响在允许范围内为原则的同时达到环保排放标准;
 
  (2)坚持安全、经济、适用,并兼顾美观的净化设备安装原则;
 
  (3)选择工艺先进成熟、系统稳定可靠、无需管理、节能、无二次污染的净化技术;
 
  (4)对设备材质等选型本着可靠、适用的原则。
 
  (5)根据实际情况配合现有设施使用,最大程度的节约成本为原则
 
  (6)、严格执行国家有关环境保护的各项规定,确保排气、排水达到国家及地方有关污染物排放标准。
 
  (7)、采用目前国内成熟、实用的处理工艺,稳定可靠地达到治理目标要求。
 
  (8)、设计工艺及设备选型时,考虑到生产过程中具有较大的灵活性和调节余地,适应负荷变化,确保处理效果稳定,达标排放。
 
  (9)、技术路线简单明了,操作管理方便,工艺流程抗冲击能力强。
 
  (10)、在上述前提下,做到投资少,运行费用低。
 
  橡胶轮胎生产过程中产生含包含硫化物、聚乙烯等有机废气气体。恶臭气体与有机废气治理常用的方法有光催化净化法、吸附法、燃烧法、低温等离子法、冷凝法、生物法等。选用净化方法时,应根据具体情况优先选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、吸收、催化燃烧等方法。
 
  净化处理工艺原理简介:
 
  A) 光催化净化法,
 
  在光催化氧化反应中,通过紫外光照射在纳米TiO2光催化剂上产生电子空穴对,与表面吸附的水份(H2O)和氧气(O2)反应生成氧化性很活波的氢氧自由基(OH-)和超氧离子自由基(O2-、0-)。能够把各种废臭气体如醛类、苯类、氨类、胺类、酚类、氮氧化物、硫化物、其它碳氢化合物及其它VOC类有机物在光催化氧化的作用下还原成二氧化碳(CO2)、水(H2O)以及其它无毒无害物质,去除异味的同时还可以起到消毒杀菌的功效,由于在光催化氧化反应过程中无任何添加剂,所以不会产生二次污染。
 
  B) 吸附法
 
  吸附法主要是利用多孔的活性炭,硅燥土,无烟煤等分子级空间极大的物质,将有机气体分子吸附到其吸附质表面,其废气中不能含有油性颗粒、水雾、粉尘等。该方法具有处理效率低,适用要求高,易产生二次污染。其缺点是阴力系数大,使用能耗大。吸附的饱和点难撑控,吸附容量小,运行费用高等。
 
  C) 燃烧法
 
  燃烧法分直接焚烧法和催化氧化燃烧法。
 
  ◇ 直接燃烧法需要较高的温度,如氨气直接燃烧需要800℃左右,需消耗大量能源,也是易在高温下生成NOx等有害物质造成二次污染。
 
  ◇ 催化氧化燃烧则可用有害成分在较低温(通常温度250℃--400℃之间)度下完成全燃烧,转化为无害的二氧化碳和水,净化效率可高达88%以上。
 
  该方法具有一定的可回收利用价值,但是在实际应用中,由于催化剂所需的反应量较高,(热值很低),处理量又很大,遭受催化剂所需的反应温度较高(反应温度通常要求在250℃以上),催化氧化燃烧技术面临着能耗高,处理量小,燃烧反应难以启动和维持,净化效率低等一系列的问题。
 
  D) 低温等离子(催化)氧化法
 
  等离子是物质存在的除固态,液态,气态之外的第四种装态,具有宏观度的电中性与高导电性。等离子体中含有大量活性电子,离子,激发态粒子和光子等。这些活性粒子和气体分子碰撞的结果,产生大量的强氧化性自由基0,0H,HO2和氧化性很强的O3;有机物分子受高能电子碰撞,被激发及原子键断裂而形成小碎片基团或电子;0,0H,HO2 ,O3等与激发原子,有机物分子,基团,自由基等反应,最终使有机气体氧化降解为CO,CO2和H2O。
 
  等离子体化学反应过程中,等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递大致如下
 
  (1)电场+电子→高能电子
 
  (2)高能电子+分子(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团
 
  (3)活性基团+分子(原子)→生成物+热
 
  (4)活性基团+活性基团→生成物+热
 
废气处理
 
  从以上过程可以看出,电子首先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去,获得能量的分子或原子被激发,同时有部分分子被电离,从而成为活性基团;之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。另外,高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获,成为负离子。这类负离子具有很好的化学活性,在化学反应中起着重要的作用低温等离子体技术处理污染物的原理过程为在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10ev,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。
 
  因此,有关有机废气的净化,国内外就目前情况还只停留以上各种层面上,各专家还在研究这一方面更全面的技术,改进各种处理方法,一方面表现在将各种吸附剂和催化燃烧催化剂改地程;另一方面将各种有净化技术有机的结合在一起,取长补短。研究出新的净化处理过程,如吸附浓缩—催化燃烧,等离子体一催化技术等。