喷漆废气催化燃烧废气处理,油漆喷涂废气的处理

   日期:2023-11-27     来源:网易     浏览:261     评论:0    
核心提示:喷漆废气催化燃烧废气处理,油漆喷涂废气的处理
 喷漆废气催化燃烧废气处理,油漆喷涂废气的处理,在加工生产的喷漆作业中,有机溶剂不会附着在喷漆物表面,在喷漆和固化过程中产生漆雾和voc废气,这些有害气体雾化后形成的颗粒悬浮物很容易散发到空气中,影响周围的环境。因此,处理喷漆废气就是对被污染空气中的漆雾进行收集,再进行处理,以达到环保的要求。

总的来说,喷漆废气包含漆雾和有机废气。喷漆废气要做好收集,进行漆雾处理,再进行有机废气处理。金珠环保帮助企业采用科学的合理的收集方式,在达到收集效果的前提下,尽量帮企业减少废气排放量。

喷漆、油漆废气处理流程:通风系统(风机、集气罩、管道)→预处理系统(喷淋塔、除雾器)→中心净化系统(活性炭吸附设备、催化燃烧设备、光氧催化设备等)。喷漆油漆废气处理需要充分考虑企业的运营成本和具体项目情况,设计废气处理排放系统。

预处理系统

常温喷漆废气直接先进入喷淋洗涤塔,将废气中的水溶性好的物质、漆渣、漆雾等进行预处理净化;将气相物质转换成液相物质,喷淋洗涤塔内部设有高效的旋流板,将气体与循环水有效充分接触,有效去除废气中的漆渣、漆雾等;喷淋塔上部设有丝网除沫器,有效去除喷淋塔产生的水雾等;

中心处理系统

经过洗涤后的气体中会夹杂着少量水雾和水气需要经过去除后才能进入活性炭吸附装置。

经喷淋洗涤后的废气中含有少量的水雾和水气,如果直接进入活性炭吸附系统会堵塞活性炭的空隙,导致吸附效率降低甚至失效,同时,由于活性炭使用寿命比较长(在有解析设备的情况下),为了确保活性炭的吸附效果,通常在废气进入活性炭吸附床前采用过滤器将粉尘及粘性物质去除,过滤器通常采用二段:第一段:过滤精度 G3,第二段:过滤精度 G4,确保进入活性炭废气相对洁净。过滤器用于捕捉废气中的粉尘,粉尘如果直接进入浓缩吸附器,将堵塞吸附材料的毛细孔,降低吸附性能。过滤器采用式初效+袋式中效过滤,设计时将考虑维护,便于拆卸和安装。压差开关实时表示压力损失,根据设定压力,超出一定压差时向 PLC发送报警信号,以便使用者能够及时更换滤料。

蜂窝活性炭吸附饱和后,按照PLC自动控制程序将饱和的活性炭床与脱附后待用的活性炭床进行交替切换。BCO自动升温将热空气通过风机送入活性炭床使碳层升温将有机物从活性炭中脱附出来,脱附出来的废气属于高浓度、小风量、高温度的有机废气。

活性炭脱附出来的高浓度、小风量、高温度的有机废气经阻火除尘器过滤后,进入特制的板式热交换器,与催化反应后的高温气体进行能量交换,此时废气源的温度得到第一次提升;具有一定温度的气体进入预热器,进行第二次的温度提升;之后进入第一级催化反应,此时有机废气在低温下部份分解,并释放出能量,对废气源进行直接加热,将气体温度提高到催化反应的适合的温度;经温度检测系统检测,温度符合催化反应的温度要求,进入催化燃烧室,有机气体被彻底分解,同时释放出大量的热量;净化后的气体通过热交换器将热能转换给出冷气流,降温后气体由引风机排空。

喷漆房催化燃烧废气处理设备技术说明

喷漆废气催化燃烧设备结构:

催化燃烧设备关键由活性炭吸附箱、阻火器、换热器、催化床、离心风机等多个关键构件组成。

喷漆废气催化燃烧工作原理:

1.废气预处理为避免催化剂床层的堵塞和催化剂中毒,废气在进入床层之前必须进行预处理,以除去废气中的粉尘、液滴及催化剂的毒物。当废气中含有颗粒物时,应通过预处理工艺将颗粒物含量降低到10mg/m2以下。

2.预热装置 预热装置包括废气预热装置和催化剂燃烧器预热装置。因为催化剂都有两个低催化活性温度,对催化燃烧来讲称为催化剂的起燃温度,必须使废气和床层的温度达到起燃温度才能进行催化燃烧,因此必须设置预热装置。但对于排出的废气本身温度就较高的场合,如漆包线、绝缘材料、烤漆等烘干排气,温度可达300℃以上,则不必设置预热装置。

3.催化燃烧装置两般采用固定床催化反应器。反应器的设计按规范进行,应便于操作,维修方便,便于装卸催化剂。用于催化燃烧的反应器常设计成筐状或抽屉状的组装件。在进行催化燃烧的工艺设计时,应根据具体情况,对于处理气量较大的场合,设计成分建式流程。

4.当废气中含有腐蚀性气体(如含硫、氯、氮等有机化合物)时,反应器内壁和换热器主体应选用防腐等级不低于316L的不锈钢材料;同时还应在催化反应器后的辅助脱硫、脱氯、脱氮工序的设置,以保证排气达标。

在化学反应过程中,利用催化剂降低燃烧温度,加速有毒有害气体完全氧化的方法,叫做催化燃烧法。由于催化剂的载体是由多孔材料制作的,具有较大的比表面积和合适的孔径,当加热到300~450℃的有机气体通过催化层时,氧和有机气体被吸附在多孔材料表层的催化剂上,增加了氧和有机气体接触碰撞的机会,提高了活性,使有机气体与氧产生剧烈的化学反应而生成CO2和H2O,同时产生热量,从而使得有机气体变成无毒无害气体。

 
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