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垃圾恶臭气体净化处理的工艺流程图

编辑:启绿环保   浏览:  时间:2016-04-12

概况
垃圾转运站在装卸和储物过程中会挥发出,甲烷,氨气,类等共153项废气总类,浓度很高,种类极多,散发出恶臭气味。
经我公司现场监测相关垃圾处理站,等具有代表性垃圾废气排放口,监测结果说明废气排放口无量纲含量高,苯、甲苯、二甲苯,甲烷,氨气,硫化氢也有部分含量。
东莞市启绿科技有限公司对该项目工程进行规划设计。
垃圾转运站现场采样废气检测结果(类似项目检测结果)
案例公司处理现场
 
三、设计依据与原则
3.1 设计依据
(1). 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993);
(2).广东省地方标准《大气污染物排放限值》DB44/27-2001第二时段最高允许排放浓度;
(3).根据该公司《建设项目环境影响报告表》提供的有关参数;
(4).《机械设备安装工程施工及验收规范(TJ231-78)》;
(5).《工业管道工程施工及验收规范(GBJ235-82)》;
(6).《建筑安装工程质量检验评定标准(通用机械设备安装工程)TJ305-75)》;
(7).《三废处理工程技术手册》(废气卷)
(8).《化工环境保护设计手册》
(9).《低压配电装置及线路设计规范(GBJ54-83)》
3.2  设计原则
(1).采用成熟可靠的工艺,在保证排放达标的前提下尽可能减少投资、降低运行成本。
(2).非标设备符合国家或行业相关规范,并保证性能稳定、外表美观。
四、设计废气量处理能力
根据排放情况
总共风量按2000 m3/h计算
五、设计范围
承担该工程的工艺设计、选型、管道,安装调试等。
净化后气体排放目标
6.1净化后的有机废气需符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》(B44/27-2001)的第二时段最高允许排放浓度.距离排放口5-20米无明显VOCS气味。
6.2 有机废气经净化后还需符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)二级标准:
污染物
项目
臭气浓度(无量纲)
标准
20
排放速率(kg/h)
2000
6.3 工程处理目标
(1) :根据排放情况,公司废气排放量在2000 m3/h去除率70-95%以上。
恶臭气体处理工艺选择
根据业主提供资料及净化试验数据,我们认为该废气性质具有以下几方面的特点:
(1) 废气回收再次利用率低,无回收价值;
(2) 需处理的恶臭气体成分较复杂;
(3) 该恶臭气体是难降解的物质,故宜采用触媒式臭气处理设备进行净化处理。
7.1 恶臭气体处理工艺流程
废气通过引风机抽出,进入水触媒式光分解臭气处理设备,在经过1.2s的光分解后,再进入厂方原有的喷淋塔内,在喷淋塔内完成裂解反应过程,再达标排放、
(1):恶臭气体净化处理的工艺图:
             集气罩-----抽出管道-----风机-----水触媒光催化设备------反应管道-----排放口
(2):恶臭气体净化处理的工艺流程图:

 

 

 

                                 设备图

7.2 技术原理
QL-GCH-2000水触媒式臭气处理设备技术原理:
(1)、本产品利用特制的高能高臭氧双频紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气体如:丙酮、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,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,降解转变成低分子无臭无害化合物、CO2和H2O。
(2)、臭氧产生
利用高能紫外线光束,使空气中产生大量的自由电子,这些电子大部分能被氧气所获得,形成负氧离子(O3),负氧离子不稳定,很容易失去一个电子而变成活性氧(臭氧),臭氧是高级氧化剂,既可以氧化分解有机物和无机物,对主要臭气氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯等,都可以与臭氧发生反应,在臭氧的作用下,这些恶臭气体由大分子物质被分解为小分子物质,直至矿化。
臭氧产生过程如下式所示:
2、·OH (羟基自由基)的产生:
本设备同时可利用紫外光束与纳米级TiO2的作用产生·OH,溶于水中的臭氧也可产生·OH。
·OH(羟基自由基)是最具活性的氧化剂之一,氧化能力明显高于普通氧化剂,与恶臭气体反应,矿化程度更高。几种氧化剂的氧化电位比较见下表:
氧化剂
反应
氧化电位/V
·OH
·OH+H++e-→H2O
3.06
O3
O3+2H++2e-→O2+H2O
2.07
H2O2
H2O2+2H++2e-→2H2O
1.77
HClO
HClO+H++2e-→Cl-+H2O
1.63
Cl2
Cl2+2e-→2Cl-
1.36
 
 (3)、光照分解
恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。
(4). TiO2光催化机理
TiO2光催化材料作为一种N型半导体催化剂,它的禁带宽度为3.2EV。当它收到波长等于或小于387.5NM的光照射时,价带的电子就会受到激发进入导带,同时会在价带上形成对应的空穴,即产生光生电子-空穴对。光生电子(e-)具有很强的氧化还原能力,它不仅可以将吸附在半导体颗粒表面的有机物活化氧化,还能使半导体表面的电子受体被还原。而受激发产生的光生空穴(h+)则是良好的氧化剂,一般会通过与化学吸附水(H2O)或表面羟基(OH-)反应生成具有很强氧化能力的羟基自由基(•OH)。研究表明羟基自由基几乎能够氧化所有有机物并使之矿化设备所产生紫外线光束与纳米级TiO2的作用产生·OH。
 
(5)、光照分解原理
利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。设备内分解氧化过程在1-2秒内完成。为达到最佳净化效果,经过JF-2000触媒式光分解臭气处理设备处理后需有6秒反应时间。
 

 

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