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廊坊生物滤池除臭设备
活性炭吸附箱可以净化多种有机和无机污染物:苯类、酮类、醇类、醚类、烷类及混合类有机废气、酸性废气、碱性废气,所以活性炭吸附箱被广泛的运用在制药、冶炼、化工、机械、电子、电器、涂装、印刷等行业,适合小风量低浓度的有机废气的处理。
活性炭吸附箱特点:
1. 吸附能力强、
2. 可同时处理酸性废气、碱性废气、苯酮醇类等混合有机废气,净化效率大于等于80%
3. 设备维护简单,投资小,只需要更换活性炭,箱体可重复多次使用。
4. 设备采用满焊工艺、密封性强
更换周期:活性炭具体更换周期视使用情况而定。
一般说来,曝气生物滤池具有以下特征:
(1)用粒状填料作为生物载体,如陶粒、焦炭、石英砂、活性炭、无烟煤滤料、改型聚胺酯等。
(2)区别于一般生物滤池及生物滤塔,在去除BOD、氨氮时需进行曝气。
(3)高水力负荷、高容积负荷及高的生物膜活性。
(4)具有生物氧化降解和截留SS的双重功能,生物处理单元之后不需再设二次沉淀池。
(5)需定期进行反冲洗,清洗滤池中截留的SS以及更新生物膜。
3、废气处理方法之三热力燃烧法与催化燃烧法
脱臭原理:在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧适用范围:适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体。优点:净化,恶臭物质被氧化分解。缺点:设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染。
玻璃钢喷淋塔 废气处理
1.4 氩弧焊:
氩弧焊属于闪光焊,施焊时有强紫外线产生。可焊接不锈钢、合金钢、铜、铝等。分为非熔化极氩弧焊(钨极氩弧焊)与熔化极氩弧焊(采用实芯焊丝,保护气体为与CO2混合气体)。
施焊时产生的大气污染物主要是NOx、O3以及MnO2、Fe2O3。
对于常用的熔化极氩弧焊,实芯焊丝直径为φ1.6,施焊时发尘量为100~200m g/min,焊接材料的发尘量为2~5g/kg。
氩弧焊可采用移动式焊接烟尘净化器,同时,焊接工位局部通风良好,以焊工的健康。
催化燃烧RCO装置的管道在应用中应注意什么?
(1)管道、设备外表面由于热损失,使介质温度达不到要求的温度时;
(2)敷设在废气处理设备上的压缩空气管道、差压管道为防止天冷结露一般应保温;
(3)凡需要防止管道与设备表面结露时;
(4)由于管道表面温度过高会引起煤气、蒸气、粉尘起火危险的场合,以及与电缆交叉距离稳定规程规定者;
(5)凡管道、设备需要经常操作、维护,而又容易引起烫伤的部位;
(6)管道、设备外表面温度≥50℃并需保持内部介质温度时;
催化燃烧RCO装置的管道与设备保温的主要目的在于:减少热介质在输送的过程中0,有一些热的损失;所以,保障热介质在管道与设备表面具有相应的温度,以避免表面出现结露或高温烫伤人员等。催化燃烧由于起燃温度低,是一种较为理想的通过催化反应(无明火)处理有机污染物的方法,具有适用范围广、结构简单、净化速率高、节能、无二次污染等优点,已在得到了广泛应用。RCO,是指蓄热式催化燃烧法,催化燃烧法是在催化剂的作用下,将VOCs在二百至四百度的低温条件下分解为CO2和H2O,是净化碳氢化合物废气,消除恶臭的有效手段之一。
(5)离子除臭装置去除污染物的原理
低温等离子体技术处理污染物的原理为: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。作为环境污染处理领域中的一项具有潜在优势的高新技术,等离子体受到了相关学科界的高度关注。
活性炭废气净化器又名活性炭过滤器,其主要应用于有机废气的处理,活性炭具有很细小的孔--毛细管,并有的吸附能力,活性炭表面积很大且能与气体充分接触并被毛细管所吸附。利用活性炭吸附作用除去异味,从而达到净化空气的效果。活性炭箱主要是吸附器,内含穿孔板、活性炭吸附层等部件。本装置具有节省动力,操作维护方便等优点:本装置适用于家具、木业、五金建材、医药化工等行业的有机废气处理。
有机废气经收集后,在风机负压作用下进入活性炭吸附器。活性炭吸附是利用活性炭的多孔性,在吸引力的原理而开发的。由于固体表面上存在着未平衡饱和的分子力或化学键力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓集并保持在固体表面。这种现象就是吸附现象。本工艺所采用的活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质,当废气与表面的多孔性活性炭接触,废气中的污染物吸附在活性炭固体表面,从而与气体混合物分离,达到净化的目的。
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