气处理
4万立方氨气及硫化氢废气治理工程设计方案等离子光解废气除臭净化器
发布时间:2020-09-07  浏览量:1871
行业分类 气处理 日期 2020-09-07
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4万立方氨气及硫化氢废气治理工程

废气治理工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章 总论

1.1概述

1.2设计依据

1.3设计原则

1.4设计范围

1.5工程设计目标

1.6 排放标准

第二章 技术分析

第三章 技术方案流程

第三章 等离子有机废气的设计参数

第五章 治理设计参数

5.1设计参数

5.1.1主管道设计计算

第六章 填料喷淋塔的设计参数

6.1水雾过滤器

6.2喷淋塔工艺说明

6.3喷淋塔选型设计

第七章  电气设计

第八章  售后服务

第九章  设备构成及造价预算


第一章 总论

1.1概述

      重庆开春环保设备有限公司是根据西部大开发,产业政策成立的。公司秉承技术创新、产业报国、人勤物精、服务社会的企业精神。 本项目为4万立方氨气及硫化氢废气治理工程建设项目,属于技改项目。

    重庆派格公司委托重庆开春环保设备有限公司技术部针对贵公司的氨气及硫化氢等废气治理进行整改编制如下技术方案。

1.2设计依据

中华人民共和国环境保护法

《中华人民共和国大气污染防治法》

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)

《工作场所空气中有毒物质允许浓度》(GBZ 2-2002)

《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-83)

《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-85)

《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准

1.3设计原则

认真执行国家和地方的有关法规、标准和规定;

认真贯彻“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、保护环境、安全节能、经济先进、造福民众”的基本方针。从全局出发,根据工程规模、经济效益、环境效益和社会效益,通过全面论证,做到实实在在的保护环境、技术先进、经济合理、安全适用

采用工艺先进、稳定可靠、管理方便的废气处理技术,不但保证废气处理系统的稳定达标运行,且尽量节约投资,降低运行费用;

设计必须符合适用的要求,选择的处理工艺、构筑物(建筑物)形式、主要设备、设计标准和设计参数等,最大限度地满足使用的需要,以保证废气处理站功能的实现;

设计所选用的原始数据必须可靠、准确,并保证必要的安全系数;

设计中必须根据生产的需要和允许条件,在经济合理的原则下,尽可能采用能耗低、故障率低的设备。在机械化、自动化与仪表化程度方面,要从实际出发,根据工艺需要和具体设备的供应情况,妥善确定;

防止二次污染,注重环境保护,妥善防治噪音、废水、固废污染。

1.4设计范围

新建水雾-酸雾-水雾三级吸收喷淋塔以及光催化系统,风机一套,管道系统等,原来工艺产生的冷却废水处理等。

非标设备的制造、安装与标准设备的选型;

工程设备的运输、安装、调试及操作人员的培训;

1.5工程设计目标 

治理系统持续稳定运行, 操作简便, 设备完好率高, 故障率低;

整体设计优化、合理、简洁、美观;

能耗低、物耗少;运行费用少,管理成本低,劳动强度低,操作环境好

1.6 排放标准

   废气:执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值二级标准,根据国家有关标准,经过核算设备废气均能达到且低于国家排放标准。

第二章 技术分析

废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少原料损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少原料损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。

近年来随着经济的发展,化工企业的大量新起,在加上环保投资力度的不够,导致了大量工业有机废气的排放,使得大气环境质量下降,给人体健康来严重危害,给国民经济造成巨大损失,因此,需要加大对有机废气的处理。对有机废气的治理,人们早就有研究,而且已经开发出一些卓有成效的控制技术,如广泛采用并且研究较多的有热破坏法、冷凝法、吸收法等,近年来形成的新控制技术有生物膜法、电晕法、等离子体分解法等。 

1  有机废气处理技术

 1.1  热破坏法 

热破坏是目前应用比较广泛也是研究较多的有机废气治理方法,特别是对低浓度有机废气,有机化合物的热破坏可分为直接火焰燃烧和催化燃烧。直接火焰燃烧是一种有机物在气流中直接燃烧和辅助燃料燃烧的方法。多数情况下,有机物浓度较低,不足以在没有辅助燃料时燃烧。直接火焰燃烧在适当温度和保留时间条件下,可以达到 99%的热处理效率。 

催化燃烧是有机物在气流中被加热,在催化床层作用下,加快有机物化学反应(或破坏效率的方法 ),催化剂的存在使有机物在热破坏时比直接燃烧法需要更少的保留时间和更低的温度。催化剂在催化燃烧系统中起着重要作用。用于有机废气净化的催化剂主要是金属和金属盐,金属包括贵金属和非贵金属。目前使用的金属催化剂主要是 Pt、 Pd,技术成熟,而且催化活性高,但价格比较昂贵而且在处理卤素有机物,含 N、 S、 P等元素时,有机物易发生氧化等作用使催化剂失活。非金属催化剂有过渡族元素钴、稀土等。近年来催化剂的研制无论是国内还是国外进行得较多,而且多集中于非贵金属催化剂并取能得了很多成果。例如V2O5 +MOX (M:过渡族金属)+贵金属制成的催化剂用于治理甲硫醇废气,Pt+Pd+Cu催人剂用于治理含氮有机醇废气。 

由于有机废气中常出现杂质,很容易引起催化剂中毒,导致催化剂中毒的毒物(抑制剂主要有磷、铅、铋砷、锡、汞 亚铁离子锌、卤素等。催化剂载体起到节省催化剂,增大催化剂有效面积,使催化剂具有一定机械强度,减少烧结,提高催化活性和稳定性的作用。能作为载体的材料主要有AL2O3、铁钒、石棉、陶土、活性炭、金属等,最常用的是陶瓷载体一般制成网状、球状、柱状、峰窝状。另外近年来研究较多且成功的有丝光沸石等。对催化燃烧而言,今后研究的重点与热点仍将是探索高效高活性的催化剂及其载体,催化氧化机理。 

1.2 液体吸收法 

液体吸收法是利用液体吸收液与有机废气的相似相溶性原理而达到处理有机废气的目的。通常为强化吸收效果用液体石油类物质、表面活性剂和水组成的混合液来作为吸收液。近年来,日本人研究利用了用环糊精作为有机卤化物的吸收材料,根据环糊精对有机卤化物亲合性极强的原理,将环糊精的水溶液作为吸收剂对有机卤化物气体进行吸收。这种吸收剂具有无毒不污染,捕集后解吸率高,回收节省能源,可反复使用的优点。 

1.3  吸附法 

吸附法的应用广泛,具有能耗低、工艺成熟、去除率高、净化彻底、易于推广的优点,有很好的环境和经济效益。缺点是设备庞大,流程复杂,当废气中有胶粒物质或其他杂质时 ,吸附剂易中毒。吸附法主要用于低浓度,高通量可挥法性有机物(VOCs)的处理。决定吸附法处理 VOCs的关键是吸附剂,吸附剂应具有密集的细孔结构、内表面积大、吸附性能好、化学性质稳定、不易破碎、对空气阻力小等性能,常用的有活性炭、氧化铝、硅胶、人工沸石等。 

目前,多数采用活性炭,其去除效率高。活性炭有粒状和纤维状两类。颗粒状活性炭结构气孔均匀,除小孔外,还有10~100nm的中孔和1.5~5um的大孔,处理气体从外向内扩散,吸附脱附都较慢;而纤维活性炭孔径分布均匀,孔径小且绝大多数是1.5~3nm的微孔,由于小孔都向外,气体扩散距离短,因而吸附脱附快。经过氧化铁或氢氧化钠或臭氧处理的活性炭往往具有更好的吸附性能。 

1.4  冷凝法 

冷凝法是利用物质在不同温度下具有不同饱和蒸汽压这一性质 ,采用降低系统温度或提高系统压力 ,使处于蒸汽状态的污染物冷凝并从废气中分离出来的过程。冷凝过程可在恒定温度的条件下用提高压力的办法来实现 ,也可在恒定压力的条件下用降低温度的办法来实现 ,一般多采用后者。利用冷凝的办法 ,能使废气得到很高程度的净化 ,但是高的净化要求 ,往往是室温下的冷却水所不能达到的。净化要求愈高 ,所需冷却的温度愈低 ,必要时还得增大压力 ,这样就会增加处理的难度和费用。因而 ,冷凝法往往与吸附、 燃烧和其他净化手段联合使用,以回收有价值的产品。 

1.5  生物法 

生物净化实质上是一种氧化分解过程:附着在多孔、 潮湿介质上的活性微生物以废气中有机组分作为其生命活动的能源或养分,转化为简单的无机物 (CO2、 H2O)或细胞组成物质。现阶段主要工艺包括:生物过滤床、 生物滴滤床以及生物洗涤床。

 1.5.1 生物过滤床  生物过滤床是一种在其中填入具有吸附性滤料 (如泥炭、 土壤、 活性炭等物质 )的净化装置。挂生物膜前 ,在过滤床中掺入 pH缓冲剂和 N、 P、 K等营养元素 (如 NH4NO3和 K2HPO3 ) ,当具有一定湿度的废气进入生物滤床,通过约 0 . 5~1m厚的生物活性填料层时 ,滤料中的微生物 (主要是细菌、 放线菌、 原生动物、 藻类等 )即可通过接触而捕获废气中的有机物并将其作为自身生长的碳源。因此 ,废气通过生物过滤床后即可被净化 ,而滤料层中的微生物在生化降解污染物的过程中不断生长繁殖 ,从而使生物滤池的操作得以持续进行。滤料使用一年后一般呈酸性 ,要定期进行维护和保养。 

1.5.2 生物滴滤床  生物滴滤池与生物滤池的结构相似 ,不同之处在于其顶部设有喷淋装置。生物滴滤床使用的是粗碎石、 塑料蜂窝状填料、 塑料波纹板填料、 陶瓷、 不锈钢拉西环、 树皮、 活性炭纤维、 微孔硅胶等一类不具吸附性的填料 ,填料的表面是微生物形成的几毫米厚的生物膜。废气通过滴滤池时 ,废气中的污染物被微生物降解 ,生物滴滤池在营养供给和微生物生长环境的调节方面具有优势 ,可承受比生物滤池更大的污染负荷 ,同时具有很大的缓冲能力 ,操作条件也易于控制 , 可通过调节循环液的 pH, 加入 K2HPO4、 NH4NO3等物质得以实现。 

1.5.3 生物洗涤塔  生物洗涤塔通常由一个装有填料的洗涤器和一个具有活性污泥的生物反应器构成。洗涤器里的喷淋装置将循环液逆着气流喷洒 , 使废气中的污染物与填料表面的水接触 ,被水吸收而转入液相 ,从而实现质量传递过程。吸收了废气组分的洗涤液 ,流入活性污泥池中 ,通入空气充氧后再生 , 被吸收的气态污染物通过微生物氧化作用 ,被活性污泥悬浮液从液相中除去,生物洗涤塔工艺中的液相是流动的 ,这有利于控制反应条件 ,便于添加营养液、 缓冲剂和更换液体 ,除去多余的产物。 

不同成分、 浓度及气量的气态污染物各有其有效的生物净化系统。生物洗涤塔适宜于处理净化气量较小、 浓度大、 易溶且生物代谢速率较低的废气;对于气量大、 浓度低的废气可采用生物过滤床;而对于负荷较高以及污染物降解后会生成酸性物质的则以生物滴滤床为好。 

1.6  脉冲电晕法 

脉冲电晕法基本原理是通过前沿陡峭、 脉宽窄 (纳秒级 )的高压脉冲电晕放电 ,能在常温、 常压下获得非平衡等离子体 ,即产生大量高能电子和 O、 H0等活性粒子 ,与有害分

子进行氧化降解反应 ,使污染物最终转化为无害物。1988年以来 ,美国就开展了电晕法降解低浓度的挥发性有机物的研究。研究表明在环境通常温度和压力下 ,该法能达到较好的效率。 

1.7  膜分离法 

膜分离法的基本原理是基于气体中各组分透过膜的速度不同 ,每种组分透过膜的速度与该气体的性质、膜的特性与膜两边的气体分压有关。膜分离法净化有机废气是根据有机蒸气和空气透过膜的能力不同 ,而将二者分开的。常用膜分离工艺有:蒸气渗透、 气体膜分离和膜基吸收法。膜分离技术用于气体净化上的优点是投资费用低、 分离因子大、 分离效果好 (即净化效果好 ) ,而且膜法净化操作简单、 控制方便、 操作弹性大。 

1.8  光分解法 

光分解 VOCs有两种形式:一种是直接光照在波长合适时 , VOCs分解;另一种是催化剂存在下 ,光照 VOCs使之分解。 

有研究表明 ,有机氯化物和氟氯烃在 185nm紫外光照射下 ,两种物质都能在极短的时间内分解 ,卤代物的分解速度大于氟氯烃;三氯乙烯几秒钟内即能分解成氧气、 氯气、 氟气等。光分解可产生中间产物 ,可通过氢氧化钠溶液处理或延长滞留时间等手段最终去除。 

光催化降解技术原理是光催化剂如 Ti O2在紫外线的照射下被激活 ,使 H2O生成 OH自由基 ,然后 OH自由基将有机污染物氧化成 CO2  H2O 。用 Ti O2 催化剂时可采用普通的荧光灯为光源来消除恶臭和非常低浓度的污染物。受催化剂降解效率的影响 ,光催化氧化法在工业上的应用还待开发。 

1.9  等离子体分解法 

等离子体分解氯氟烃的技术已到实用阶段 ,植松信行研究了利用等离子体的化学作用分解氯氟烃之类难分解气体为无害物的应用。此技术可在短时间内进行大量的氯氟烃等气体的处理。此过程采用二个系统 ,一系统利用高频等离子体急速加热 ,使温度达 10000℃ 利用等离子体的化学作用与水蒸汽接触进行分解的超高温加水系统;第二个系统是将高温分解的排气急冷到 80℃下的排气系统。该系统是由氯氟烃和水蒸汽的供给装置、 等离子体发生装置、 反应炉、冷却罐以及排水处理装置等构成。 

1.10  微波催化氧化技术 

微波空气净化技术是由填料吸附 -解吸技术发展而来 ,是将传统解吸方式转变为微波解吸 ,微波能的应用大大减少了能量的消耗,并缩短了解吸时间