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蓄热式焚烧技术
蓄热式焚烧设备的形式常见有二室和三室结构,处理大风量时也可以设计成五室七室等结构。以三室结构为例:低浓度VOCs先通过已经蓄热的蓄热槽吸热,在燃烧室中焚化后再经过第二蓄热槽放热加热蓄热槽。
此外,第三蓄热槽同时以小风量风机将风管与蓄热槽内残VOC气体吹入燃烧室内燃烧裂解,吹扫风量依炉膛温度进行调节,可避免吹扫风量过大造成炉膛温度大幅降低,造成能源浪费。三槽切换依序为进气→吹除→排气→进气之顺序进行。
整个进排气室间的切换是以提升阀切换进行批次操作。燃烧室通常保持在800-850℃并达某一段滞留时间去氧化有机废气。燃烧室与蓄热室是一GX率燃烧设备,VOC破坏去除效率一般能达到99.9%以上。
同时该设备一般设置紧急排放风门,防止炉膛超温损坏蓄热材。RTO炉采用的是微正压设计,当炉膛压力超过预设压力时,为防止回火或发生爆炸危险,紧急风门也会打开。同时,为防止阀门超温损伤,阀门设有空气降温管线;为保证烟气温度,紧急排放阀门后设有喷枪给烟气降温。
燃烧器安装于中间燃烧室上,有合适的天然气燃料串组件,含入口过滤网的助燃风机与安全控制。烧嘴结构搭配陶瓷内衬,需周边填实。烧嘴结构并配备有目视镜以清楚地观察主火火焰,以利于燃料气和空气的配比调整。并搭配火检检查火焰状态。
光催化氧化技术
光催化氧化技术指的是通过光的作用而形成化学反应,让挥发性有机废气包含的有害物质向无害化合物进行不断转化,让挥发性有机废气自身污染性大大降低。起初,光催化氧化技术主要在处理废水的方面应用,后来逐渐开始应用到处理废气。
现阶段国内外的大量专家学者都对应用光催化氧化技术的应用展开了大量研究,其研究结果表明:若催化剂的选择合理,应用光催化氧化技术可以让挥发性有机废气去除污染物的比率高达50%-70%,具有明显的处理效果。
应用光催化氧化技术时,特定波长的光照条件下,可借助催化剂具备的光催化性,让表面挥发性有机化合物进行氧化还原反应,然后使有机物氧化成为H2O、CO2与无机小分子物质。
通过UV紫外线的光束对挥发性有机废气进行照射,将其中的二甲苯、甲苯、苯等分子链结构进行裂解,让高分子化合物的分子链经过紫外线高能光束的照射,向低分子的化合物进行转变与裂解,比如H2O与CO2等。
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《国家恶臭污染控制标准》中规定的八大恶臭物质硫化氢、氨、三jia胺、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、苯乙烯、二甲二硫。日常工业园区恶臭气体监测中,除了要监测以上八种恶臭物质外,还需要监测臭气OU值的参数。为减少恶臭气体对环境的污染,需要采用先进的性能稳定的监测设备,为环境治理提供可靠真实的数据。
德国AIRSENSE电子鼻恶臭监测仪,采用德国传感器技术,该仪器具有以下独特技术:
♦ 良好的稳定性和实用性是仪器的基础;
♦ 检测结果准确性高:分析结果与国家标准三点比较式臭袋法具有良好的关联性;
♦ 检测分析时间快:一次循环分析时间不超过1分钟;
♦ 检测种类多:金属氧化物型传感器阵列组,几乎覆盖了所有恶臭气体族类;
♦ 使用寿命长:传感器工作温度250-500度,传感器仓体温度110度,确保水蒸气及气泡不附着在传感器上或阻塞检测通道,有助于提高使用寿命;
♦ 传感器仓体自动清洗恢复功能及反吹功能,确保样品的检测原始性及保证检测通道通畅;
♦ 自动化程度高:自动调整检测范围(自动稀释样品功能)、自动校正功能、自动浓缩富集功能。
- 处理废气时要注意哪些安全问题?
- 在增上RTO时,仅考虑RTO装置本身对处理废气的适用性,而成套设备生产厂家仅提供RTO本体装置部分,对前、后附属处理设施未进行考虑,企业又未对设备配套进行正规设计,致使情况较为复杂的企业系统运行稳定性不够,甚至发生事故。
(2)材料选择方面因素
因成本及腐蚀等问题,原料废气及放空等管线,中小企业会普遍选择PVC、玻璃钢等材料。使用上述材料的企业如原料气线未考虑防静电设计,易使静电积聚,在废气浓度超过爆炸极限时,管线内发生爆炸。
(3)仪表报警、连锁设施不足
RTO设施生产厂家,设计工况较理想化,只考虑本体设施工艺操作上的连锁,附属设施及安全设施方面未予充分考虑。比如未在上游废气出口设置浓度报警仪,无法及早知道废气浓度超标并及时采取措施避免炉堂温度超高、尾气温度同时超高等连锁反应。
(4)系统未设置相应的安全设施
系统未设置相应的安全设施,如原料废气线防静电设施、原料废气进RTO前设置阻火器等,容易导致静电积聚导致爆炸及回火等情况发生。
(5)工艺流程设置不合理
企业排放的往往不是单一的有机废气,除有机废气,经常带有酸、碱性气体,或者燃烧后有酸性气体产生。未设置吸收处理装置,会导致气量偏大,腐蚀设备管线,缩短设备、管线使用寿命、废气指标不合格。
3.安全对策措施
企业应根据自身实际工况,包括废气来源、组成、浓度变化、气量大小等,在设计时充分考虑可能产生的不利因素环节,根据实际需要增设相应附属设施和安全设施。着重注意以下几个方面。
(1)去除不宜进入RTO的有机废气组分
去除不宜进入RTO的有机废气组分。如采用冷凝方式回收部分高浓度有机废气组分;设置水喷淋装置吸收洗涤酸、碱类气体,保证进入RTO有机气体达到进气指标要求。
(2)保证废气浓度、气量相对稳定
在有机废气进入RTO前,设置足够容积的缓冲罐,增加废气的停留时问,较好地混合气体浓度,并根据需要补充风量,避免高浓度、大气量废气直接进入RTO。
(3)确保有机废气浓度不超标
严格控制进炉前废气浓度在其有机物的爆炸极限下限(LEL)的25%以下(GB20101),否则应采用空气强制稀释。
(4)提高自动化控制程度
对关键操作参数实时监测和进行连锁控制,实时监测风机、阀门、燃烧器、酸碱度、废气浓度、炉膛和废气管道压力的参数变化,并按工艺安全要求设置相应连锁。如设置气体浓度与新风/放空阀,有效降低有机废气浓度或紧急情况下放空;炉室下层床温及排放温度与进气量/喷油量等实行联锁,调节燃烧室温度;热氧化室负压与引风机的连锁控制,使设备正常运行时热氧化室保持微负压状态,确保高温烟气不回流;排烟温度与进气阀门进行连锁控制,当排烟温度超过一定限值后,进气阀门主动关闭,白动打开旁通紧急排放阀,确保有机废气不会在烟气分布室中着火燃烧。
(5)防止发生回火
缓冲罐至RTO管线等位置设置回火装置;紧急排放阀宜设置远程独立控制,防止在非正常情况下,气流堵塞,影响上游设置。
(6)防止静电产生
废气管线宜采用金属材质,连接法兰进行跨接,系统进行可靠接地,防止静电积聚。如采用玻璃钢,PVC塑料等材质,应带铜条以防静电(进炉前管线必须为金属管),并在产生废气设备出口部位设置有机气体浓度检测设施并设置紧急排放口。
(7)防止爆炸危害扩大
废气管道设置防爆膜、防止管道堵塞的泄压阀,缓冲罐上设置泄压阀,RTO炉膛设防爆口等安全设施,采用防爆风机。
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