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噴漆廢氣治理工程技術規范

來源:東莞市綠峰環保機電工程有限公司   2012年04月06日 11:22  

廣東噴漆廢氣治理,東莞噴漆廢氣治理,噴漆廢氣治理方法,噴漆廢氣治理方案,咨詢東莞綠峰工業廢氣治理有限公司:1378648481 趙文杰。

 1 適用范圍
本標準規定了機械、電氣設備、家具等行業噴漆廢氣處理工程的設計、施工、驗收以及運行管理的技術要求,可作為環境影響評價、可行性研究、設計施工、環境保護驗收及建成后運行與管理的技術依據。

2 規范性引用文件
(1)環境保護有關法律法規
(2)《大氣污染物綜合排放標準》GB162971996
(3)廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(BD44/27-2001)
(4)《環境工程設計手冊•廢氣污染控制卷》
(5)《三廢處理工程技術手冊•廢氣卷》

3 總體設計
(1)噴漆廢氣處理工程的設計建設,除應遵守本技術規范外,還應符合國家現行的相關強制性標準的規定。
(2)應根據工業企業噴漆廢氣的性質、氣量、處理要求、處理目的等條件確定噴漆廢氣處理工程的處理規模和處理工藝,做到保護環境、經濟合理、技術可靠。
(3)處理工程技術方案的選擇應符合環境影響評價報告書批復文件的要求,廢氣中的顆粒物經處理后達到廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(BD44/27-2001)中第Ⅱ時段規定的排放標準,廢氣中的有機溶劑經凈化后達到廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(BD44/27-2001)中第Ⅱ時段規定的排放標準。

4 工藝技術要求
4.1處理要求
(1)噴漆廢氣中的顆粒物經處理后達到廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(BD44/27-2001)中第Ⅱ時段規定的排放標準:

      顆粒物       120 mg/m³


(2)噴漆廢氣中的有機成份經凈化后達到廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(BD44/27-2001)中第Ⅱ時段規定的排放標準

      苯         12 mg/m³
甲苯        40 mg/m³
二甲苯       70 mg/m³


4.2常用技術
目前國內外漆霧處理方法包括:過濾法、低溫冷凝法、油吸收法、水吸收法等,較多采用的是過濾法和水吸收法。目前比較廣泛使用的有液體吸收法、直接燃燒法、催化燃燒法和活性炭吸附等四種不同的方法:
(1)活性炭吸附法凈化率可達95%以上, 若無再生裝置, 則運行費用太高;
(2)液體吸收法凈化率只有60%-80%, 這種方法實際應用存在吸收效率不高、油霧夾帶現象, 一般難以達到國家排放標準,而且存在著二次污染問題;
(3)催化燃燒法凈化率也可達95%,但適合于處理高濃度、小風量且廢氣溫度較高的有機廢氣,而噴漆廢氣中的“三苯”濃度一般低于300mg/m3,因此采用催化燃燒法處理也不合適。
目前大部分工廠在處理噴漆廢氣時采用水簾洗滌裝置或顆粒炭吸附法, 水簾洗滌法處理后的噴漆廢氣一般達不到《大氣污染物排放標準》GB16297- 96中的標準。顆粒炭吸附法一般未采取再生措施, 設施運行一定時間后需更換新炭。

5 工藝流程及參數
5.1液體吸收-低溫等離子體催化組合噴漆廢氣凈化設備
該設備集中了液體吸收技術和低溫等離子體催化新技術的諸多優點,處理效果良好(95%以上),運行穩定,維護簡單和成本低廉等。主要工藝流程如圖5所示:


液體吸收-低溫等離子體催化組合油煙、火煙凈化工藝流程圖



噴漆廢氣經過液體吸收單元、水霧過濾網、等離子體單元、催化單元等的處理后在油霧等顆粒物和SO2、NOX、CO、CH等氣態污染物均可以很好地去除,技術*可靠。該技術核心是低溫等離子體單元,技術關鍵是:
? 大功率高壓快速上升沿窄脈沖電源設計制造,本系統使用IGBT驅動的無感電源,具有上升沿速度快、拉弧保護、過載保護、等特點。單電源功率200W。
? 高壓電源與放電、捕集極板的匹配技術、絕緣技術、安全防護技術,保證電源工作在理想的負荷狀態。
? 催化劑極板的催化劑合成、擔載和制作技術,采用納米材料原位裝配技術、輔助燒結、表面活化處理技術,使催化劑極板具有耐轟擊、耐腐蝕、長壽命、可清洗等技術條件。
? 凈化過濾器的催化劑擔載技術,使用適當的涂裝技術,將臭氧凈化催化劑擔載于蜂窩孔狀材料上,制成過濾器。
? 模塊化機構設計,便于清潔維護,可以通過多級組合達到針對不同污染氣體的處理要求。
條件要求是:
? 入口空氣中非甲烷有機烴的含量小于400mg/m3。
? 入口氣體不得含有水霧。
? 入口氣體不得含有膠體顆粒物、易燃纖維。
? 入口氣體的固相顆粒物含量應小于10mg/m3。
? 220交流供電,功率容量1kW。
如選用低溫等離子體催化設備,應采用科研院所研制的成熟的產品,不得采用處理油煙的靜電凈化器或其他類似裝置。
5.2 吸附濃縮-催化燃燒工藝
對于大流量、低濃度的有機廢氣,先經過霧化洗滌塔或干式過濾器凈化處理,粉塵*脫除用活性炭捕獲廢氣中的有機物,然后用很小流量的熱空氣來脫附,這樣可使VOC富集10-15倍。把濃縮后的氣體送到催化燃燒裝置中,燃燒消除VOC。該技術利用炭吸附處理低濃度和大氣量的特點,又利用催化床處理適中流量、高濃度的優勢,形成一非常有效的集成技術。凈化設施“ 三苯”平均凈化率95.9%,粉塵凈化率99%,催化燃燒“ 三苯”轉化率98.2%,每萬立方米噴漆廢氣運行費用僅5.4元,運行費用中引風機的電費占76%,催化燃燒電費占10%,過濾材料費、水費、人工費等其它費均很低。


活性炭吸附-催化燃燒工藝流程圖



如單純采用吸附工藝,則要求按三苯濃度300 mg/m3,氣速不大于0.6m/s,停留時間大于1s,活性炭用量不少于3個月的吸附量來設計。

5.3應急處理措施 
任何可燃燒物與氧或空氣的混合物都有兩種臨界組成, 即爆炸下限和爆炸上限。從理論上講, 在這兩個極限之間的混合氣體是可燃的或爆炸性的, 因為當一定濃度范圍內的氧和可燃組分混合物被點著后, 在有控制的條件下就形成火焰, 維持燃燒, 而在一個有限的空間內無控制地迅速發展則會形成爆炸。因此, 嚴格控制可燃濃度和氧氣含量極為重要。由于各種碳氫化合物在空氣中爆炸濃度下*, 其燃燒的熱值及燃燒時的升溫大致相同, 因而常將可燃物濃度與熱值、溫升起來, 把可燃物濃度用爆炸濃度下限的百分數來表示, 為1%LEL(Lower Expensive Limit)。大多數碳氫化合物每1%LEL所含熱值, 大約可使混合氣體溫升15.3℃ 。為安全計, 通常將可燃物濃度沖淡在爆炸濃度下限以下燃燒, 即將廢氣中可燃物濃度控制在25%LEL以下, 以防止由于混合物比例及爆炸范圍的偶然變化, 可能引起的爆炸或回火。為此, 在系統中的脫附風機、補冷風機進口, 均需裝有新鮮空氣進口管道。

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