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印刷生产废气收集技术

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附录D

(资料性附录)

印刷生产废气收集技术

D.1废气收集的一般规定

D.1.1印刷生产应根据废气性质、排放方式及污染物种类、浓度等分类进行收集。

D.1.2 颗粒物收集系统应独立于VOCs收集系统,并应根据颗粒物的性质确定净化技术,如颗粒物有爆炸危险性,收集系统应符合AQ 4273的规定。

D.1.3废气收集系统应与生产设备同步运行,当发生故障维修时,应同步停止生产设备的运行。

D.1.4 废气收集系统宜优先采用密闭罩或通风柜的形式;无法采用密闭罩和通风柜时,宜采用外部罩或整体收集的形式。

D.1.5 采用整体收集并且有人员在密闭空间中作业时,废气收集系统风量应同时考虑控制风速和有害物质的接触限值;气流组织宜确保送风或补风先经过人员呼吸带,并保证空间内无废气滞留死角。

D.1.6设置有采暖设备或空调的车间,废气宜优先采用局部收集措施。

D.1.7废气排风量应纳入车间的风量平衡计算;对于有洁净度和压差要求的车间,压差控制应考虑排风量的影响。

D.1.8废气收集的管路系统宜设置用于调节风量平衡的调试阀门。

D.1.9废气收集系统宜避免横向气流干扰。

D.1.10废气收集系统不宜跨越防火分区,如无法避免,在跨越处的风管应设置防火阀并符合GB 50016的规定。

D.1.11 废气收集系统应设置导除静电的接地装置。

D.2工艺过程废气收集

D.2.1调墨间、供墨间和清洗间宜设置局部排风或整体排风系统。局部排风宜采用密闭罩或通风柜,密闭罩或通风柜的设计参考D.3.1。

D.2.2印刷工序无组织废气收集宜优先采用整体收集的形式,参考D.3.3的要求进行设计;在不具备整体收集条件的情况下,宜采用外部罩进行收集,参考D.3.2的要求进行设计。墨槽位于设备顶部的平版印刷机宜采用顶吸罩,墨槽位于低位的凹版印刷机宜采用底吸罩或侧吸罩。

D.2.3 凹版印刷机烘箱应设置排气口。

D.3废气收集系统风量计算原则

D.3.1 密闭罩及通风柜风量计算

密闭罩及通风柜的风量按式D.1计算。

L=v×F×β×3600 D.1 式中:L——密闭罩及通风柜的计算风量,m3/h;

v——操作口平均风速,m/s。一般取0.4~0.6;

F——操作口面积,m2;

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β——安全系数,一般取1.05~1.1。

D.3.2 外部排风罩风量计算

外部排风罩一般分为顶吸罩、侧吸罩和底吸罩。外部排风罩的控制点为距排风罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置,控制点风速一般取0.3~0.5 m/s 。

顶吸罩宜与VOCs 无组织排放源形状相似,并完全覆盖排放源。顶吸罩应设裙边,当边长较长时,可分段设置。顶吸罩的风量按式D.2计算。

L 1=v 1×F 1×3600 D.2

式中:L 1——顶吸罩的计算风量,m 3/h ;

v 1——罩口平均风速,m/s 。一般取0.5~1.25;

F 1——排风罩开口面面积,m 2。

表D.1 罩口平均风速v 1取值表

D.3.3 整体收集风量计算

D.3.3.1 对于有人员作业的密闭空间,废气收集系统风量应同时满足员工职业卫生接触限值和开口面风速的要求。开口面为在生产过程中无法关闭的物料进出口、观察窗及补风口等。总风量按照D.3.3.4、

D.3.3.5分别计算,并取最大值。

D.3.3.2 对于无人员作业的密闭空间,废气收集系统风量仅需满足开口面风速的要求,总风量按照

D.3.3.5计算。

D.3.3.3 整体收集风量计算宜考虑作业人员的岗位送风,满足GBZ 1的相关要求。

D.3.3.4 按照密闭空间内VOCs 主要组分浓度计算的风量,按式D.3和D.4计算。

L 0= L 2i n i =1 D.3

L 2i =G i C

1i ?C 2i D.4

式中:L 0——总风量,m 3/h ;

L 2i ——i 组分的计算风量,m 3/h ;

G i ——密闭空间内i 组分的挥发量,mg/h ;

C 1i ——密闭空间内i 组分的员工职业卫生接触限值,mg/m 3。取值应符合GBZ 2.1的要求;

C 2i ——进风、补风的i 组分浓度,mg/m 3。

D.3.3.5 按照密闭空间开口面计算的风量,按式D.5计算。

L 2=v 2×F 2×3600 D.5

式中:L 2——总风量,m 3/h ;

v2——开口面控制风速,m/s。与大气连通的开口面,一般取1.2~1.5 m/s;其他开口面,一般取0.4~0.6 m/s;

F2——开口面面积,m2。

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合成橡胶废气治理方案-有机废气处理

产业特点: 合成橡胶企业排放包括:烃类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类、丁二烯、二氯甲烷等有机物废气。 选择治理方案的几个基本要素: 根据废气成分(是否含有水分、固态物、油状物,及处理难易程度)、浓度(高、低)、排放形式(连续或间歇排放)选择处理方案。 以下情况适用等高温离子焚烧处理方案: 有机物含量较高、成分复杂、易燃易爆(丁二烯等)、较难分解物质如二硫化碳,含有颗粒物、油状物、连续大剂量排放的工业废气。 如凹版印刷、胶板印刷、涂装、化学合成、石油化工、香精、香料等行业。 以下情况需要增加旋风除尘装置: 含有颗粒物的工业废气,如涂装行业废气。 以下情况需要增加冷凝器: 废气温度超过70℃且含有大量水分,需要加装冷凝器。 以下情况需要增加气、液(油)分离装置: 1、含有油状物的工业废气,如垃圾焚烧装置排放尾气。 2、含有大量水分。 以下情况需要加装防爆阻火器:(天然气防爆阻火器) 废气中含易燃易爆成分,工作场所有防爆要求。 高温等离子焚烧技术: 高温等离子焚烧技术是高频(30KHz)高压(100KV)大功率电源在特定条件下的聚能放电,产生3千℃等离子态高温气流。 待处理气体在反应器中经过压缩、高压聚能放电成为高温等离子体。处理过程中气体由常温急剧上升至3千度高温,反应器压力增高,气体体积也因此急剧膨胀,在极短的时间里完成物质的裂解过程。 经高温等离子焚烧处理,废气中长分子链有机物裂解成单质原子。处理设备排出气体主要成分为二氧化碳、水蒸气。 高温等离子焚烧技术能够处理高浓度、成分复杂、易燃易爆、含有固态、油状物的工业废气。

工艺流程: 天然气防爆阻火器(定制): 该产品适用输送可燃性气体、加热炉燃料气、石油液化气、煤矿瓦斯及民用煤气管道管网,防止在非正常情况下火焰于管道中的逆向传播,防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备,阻止火焰在设备管道间蔓延,避免灾难性事故的发生。 该产品基于金属波纹板之间狭缝间隙对管道中传播的亚音速或超音速火焰具有淬熄作用的原理设计制造。 阻火器带有配对法兰,法兰采用化工部HG20592-97标准制造主体材料碳钢采用20钢,波纹阻火芯采用不锈钢1Cr18Ni9Ti。 工作原理: 阻火器由能够通过气体的许多细小、均匀或不均匀的通道或孔隙的固体材质所组成,对这些通道或孔隙要求尽量的小,小到只要能够通过火焰就可以。火焰进入阻火器后就分成许多细小的火焰流被熄灭。火焰能够被熄灭的机理是传热作用和器壁效应。

工业废气治理工艺设计方案

工业废气治理工艺设计方案 第1章工业废气治理说明 工业废气未经治理直接排放在大气中势必会对周围的环境造成污染,影响周围居民的生活。为有效保护环境,保障公众健康,同时为决策部门提供决策依据,按照《建设项目环境保护管理条例》(1998国务院253号)和其它相关法律、法规的规定,建设项目必须进行环境治理。为企业的可持续发展,甲方决定对其进行治理,使废气治理后达标外排。为此我公司在对项目进行现场踏勘的基础上,结合有关技术资料、法律法规、技术导则和政府文件,编制完成了该项目的废气处理工艺设计方案,待业主审核后实施。 第2章废气中主要污染物特征及危害 2.1 污染物的种类 根据我国《环境空气质量标准》(GB3095—1996)的规定,大气中的主要污染物有:颗粒物、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、铅(Pb)、氟化物、苯并[a]芘及臭氧(O3),其主要物理、化学特性如下;

2.2 几种主要污染物的特征 2.2.1颗粒污染物的特征 大气气溶胶是一个极为复杂的体系,它们对环境和人类影响很大,其影响不仅取决于颗粒物的大小,也和颗粒物的浓度和化学组成密切相关。 2.2.2二氧化硫的特征 SO2是含硫大气污染物中最重要的一种。SO2为无色、有刺激性臭味的有毒气体,不可燃,易液化,气体密度2.927kg/m3,沸点-10℃,熔点-72.7℃,蒸气压155.4kpa(1165.4mmHg,0℃),溶于水,水中溶解度为11.5g/L,一部分与水化合成亚硫酸。 2.2.3氮氧化物的特征 (1)氮氧化物 氮氧化物中,NO和NO2是两种最重要的大气污染物。 NO为无色气体、淡蓝色液体或蓝白色固体,熔点-163.6℃,沸点-151.8℃,密度1.3402kg/m3,在空气中容易被O3和光化学作用氧化成NO2。

工业废气处理方法

工业废气处理方法比较 工业废气根据污染物的不同,可以分为除尘、脱硫脱硝技术,有机废气VOC 去除等, 目前废气处理的控制技术需从处理效果、工程投资、运行成本、自控程度、占地大小和有无二次污染等方面对技术装备进行评价。在一些发达国家,如美国和加拿大,针对废气处理的法规大多属公害法类的州或省级,以及地方法规,而没有联邦一级的统一法规。在实施方面也是本着因地制宜的原则,选用最适合于本地区和本现场的具体情况的控制方案和技术设备。目前我国从事废气处理控制的专业单位不多,尚不俱备从项目整体规划,工程设计,设备制造,系统集成和运行管理的综合能力。即使在一些发达国家,废气治理管理和控制技术比起其它处理技术本身也是一个较新的领域,因此,单元操作仍然是处理方法的主流。 工业废气治理污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。 1、颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气处理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器(干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。 2、氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、硫氧化物,才发生大气污染,由于产生了一件又一件的污染事件。科学家针对这类氧化物的性质,提出了解决污染的技术有吸收法、吸附法、冷凝法、催化转化法、燃烧法、生物净化法、膜分离法和稀释法。现在最常用的是吸收法,废气经过吸收塔与塔顶上流下的吸收液发生交流,使吸收液中的成分与废气中的有害成分发生化学反应,减少了废气中的有害

8种有机废气处理技术的优缺点

8种有机废气处理技术的优缺点 1 VOC及其危害概述 (本文由双尼环保整理提供) 1.1 VOC概述 挥发性的有机化合物,简称为VOC(VolatileOrganic Compounds)),在工业生产中,通常作为溶剂来使用,使用之后便散发到大气中。现阶段,其应用比较广泛的领域包括石油化工、印刷、人造革及电子元器件、烤漆和医药等。 1.2 VOC危害概述 从化学物质的性质来看,在工业生产等领域,一般用作溶剂的主要包括脂肪族化合物、卤代烃和芳香族化合物等。这些有机溶剂如果挥发到大气环境中,不仅会对大气环境造成严重污染,而且人体呼入被污染的气体后,对人体健康产生危害。比如苯,它常常被当作一种溶剂来使用,作为溶剂挥发到大气环境中,不仅可以被人体的皮肤所吸收,而且

还可通过呼吸系统进入人体内部,造成慢性或急性中毒,不过人体的大部分中毒均是由于呼入有毒气体造成的。 苯类化合物不仅会对人体的中枢神经造成一定的损害,而且还可能造成神经系统的障碍,进入人体后还会危害血液和造血器官,如果情况比较严重,甚至会有出血症状或患上败血症。氧化作用下,苯在生物体内可氧化成苯酚,从而造成肝功能异常,对骨骼的生长发育十分不利,诱发再生障碍性贫血。如果苯蒸汽浓度过高,生物可能因急性中毒而死亡。因此,ACGIH把苯列为潜在致癌物质。卤代烃类化合物会引发神经症候群和血小板的减少、肝脾肿大等不良状况,而且很有可能致癌。所以,必须控制VOC的排放,这不仅是对环境负责,也是对我们的生命健康负责。 2 VOC废气处理技术 当前,VOC废气处理技术主要包括热破坏法、变压吸附分离与净化技术、吸附法和氧化处理方法等。 2.1热破坏法

工业废气10种处理方法汇总

工业废气10种处理方法汇总 1、掩蔽法 原理:采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收。 (本文由双尼环保整理提供) 适用范围:适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无组织排放源。 优点:可尽快消除恶臭影响,灵活性大,费用低。 缺点:恶臭成分并没有被去除。 2、稀释扩散法 原理:将有臭味地气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味。 适用范围:适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体。 优点:费用低、设备简单。 缺点:易受气象条件限制,恶臭物质依然存在。

3、热力燃烧法与催化燃烧法 原理:在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧 适用范围:适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体。 优点:净化效率高,恶臭物质被彻底氧化分解。 缺点:设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染。 4、水吸收法 原理:利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。 适用范围:水溶性、有组织排放源的恶臭气体。 优点:工艺简单,管理方便,设备运转费用低产生二次污染,需对洗涤液进行处理。 缺点:净化效率低,应与其他技术联合使用,对硫醇,脂肪酸等处理效果差。 5、药液吸收法

原理:利用臭气中某些物质和药液产生化学反应的特性,去除某些臭气成分。 适用范围:适用于处理大气量、高中浓度的臭气。 优点:能够有针对性处理某些臭气成分,工艺较成熟。 缺点:净化效率不高,消耗吸收剂,易形成而二次污染。 6、吸附法 原理:利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相。 适用范围:适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体。 优点:净化效率很高,可以处理多组分恶臭气体。 缺点:吸附剂费用昂贵,再生较困难,要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量。 7、洗涤式活性污泥脱臭法 原理:将恶臭物质和含悬浮物泥浆的混和液充分接触,使之在吸收器中从臭气中去除掉,洗涤液再送到反应器中,通过悬浮生长的微生物代谢活动降解溶解的恶臭物质。

工业废气治理技术概述ht-彭芬资料讲解

工业废气治理技术概述h t-彭芬

工业废气净化技术 彭芬 (凯天环保科技股份有限公司,湖南长沙 410100;工业生产环境技术湖南 省重点实验室,湖南长沙 410100) 摘要:随着经济的快速发展,环境问题也日益严峻,近几年雾霾的严重化让大家意识到废气治理的重要性。社会各界也在不断地研究并探讨废气治理的新技术、新工艺、新设备以求达到更好的治理效果。工业废气排放源及成分复杂多样,相应的治理技术也呈现多样化发展。本文概述了常用的工业废气治理技术,在此基础上进行了对比和初步分析,最后对废气净化技术做出了展望。 关键词:工业废气净化 Overview of Industrial Waste Gas Treatment Technology Fen Peng (Kaitian Environmental Technology Co.,Ltd, Changsha Hunan 410100; Hunan Key Laboratory of Industrial Production Environmental Technology Cooperation, Changsha Hunan 410100) Abstract:With the rapid development of economy, increasingly severity of environmental problems, especially, haze in recent years, people realize the importance of waste gas treatment. The public study and exploration constantly new technology and equipment of the exhaust gas treatment in order to achieve better control effect.As the emission source and composition of industrial waste gas is complicated, and the corresponding control technology is also diversified . This paper summarizes the common industrial waste gas treatment technology, and makes contrast and the preliminary analysis. Finally, the paper makes prospects for waste gas treatment technology. Keywords: Industrial waste gas, Treatment

工业废气治理方法及四大类型废气处理注意要点

工业废气治理方法及四大类型废气处理注意要 点 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

工业废气治理方法及四大类型废气处理注意要点 工业废气治理常见的方法有生物分解法、活性碳吸附法、等离子法、植物喷洒液除臭法和和UV光解净化法。 1 微生物分解法 生物分解法是利用循环水流将恶臭废气中污染物质容于水中,再由水中培养床培养出微生物,将水中的污染物质降解为低害物质,除臭效率可达70%,但受微生物活性影响,培养出来的微生物只能处理一种或几种相近性质的气体,为提高处理效率和稳定运行,必须频繁添加药剂、控制PH值、温度等,这样运行费用相对比较高,投入人工也比较多,而且生物一旦死亡将需要较长时间重新培养。 2 活性碳吸附法 活性碳吸附法是利用活性炭内部空隙结构发达,有巨大比表面积原理来吸附通过活性炭池的恶臭废气分子,初期处理效率可达65%,但极易饱和,通常数日即失效,需要经常更换,并需要寻找废弃活性碳的处理办法,运行维护成本很高,适用于低浓度、大风量气体,对醇类、脂肪类效果较明显,但湿度大的废气效果不明显,且容易造成环境二次污染。 3 等离子法 等离子法是利用高压电极发射离子及电子,破坏恶臭分子结构的原理,轰击废气中恶臭分子,从而裂解恶臭分子,对低浓度的恶臭气体净化效果明显,在正常运行情况下可达到80%以上,能处理多种臭气充分组成的混合气体,不受湿度的影响,且无二次污染;但用电量大,且还需要清灰,运行维护成本高,对高浓度易燃易爆气体极易引起爆炸。 4 植物喷洒液除臭法 植物喷洒液除臭法是通过向产生恶臭气体的空间喷洒植物提取液将恶臭气体进行中和、吸收,达到脱臭的目的,除臭效果低浓度可达到50%,不同的臭气选择不同的喷洒液,需经常添加植物喷洒液,且需维护设备,运行维护费用高,易造成二次污染。 5 UV光解净化法 UV光解净化法采用高能UV紫外线,在光解净化设备内,裂解氧化恶臭物质分子链,改变物质结构,将高分子污染物质裂解、氧化为低分子无害物质,

工业废气处理技术与效率分析

工业废气处理技术与效率分析 发表时间:2017-11-01T10:41:37.680Z 来源:《基层建设》2017年第21期作者:吴伟华 [导读] 摘要:任何一个国家经济水平的提高,都必然离不开工业的生产和发展。在工业生产制造过程中 佛山市科益检测有限公司广东佛山 528000 摘要:任何一个国家经济水平的提高,都必然离不开工业的生产和发展。在工业生产制造过程中,难免产生一些不利于人们健康的污染物和废气。若不及时处理,不仅不便于日后的废气处理,还会对工业化城市居民造成健康方面的威胁。经济提高带来的益处,其受体是人民群众,但是经济的发展不能在降低人民生活质量的基础上进行。因此,针对工业废气处理技术与效率分析具有重要意义。 关键词:工业废气;处理技术;效率分析 1导言 工业废气的高效率处理,保证环境清洁,符合我国现今的工业发展趋势。为了在经济发展的建设进程中,最大限度的保障人们的生命健康,加大工业废气的处理研究具有重要意义。本文针对工业废气处理技术与效率分析,将从工业废气处理技术的介绍入手,结合工业废气处理效率的研究方法,对工业废气处理技术与效率展开分析,最后将提出提升工业废气处理技术与效率的相关建议。希望本文的研究分析,能为优化我国工业废气处理技术,提升其处理效率提供参考性建议。 2工业废气处理技术 在工业废气处理技术方面,我国主要有以下几种处理方式。液体吸收法,就是通过物理吸收法和化学吸收法,结合相似相容的原理,将废气溶解到吸收剂中,达到净化效果。吸附法,通过多孔形态的活性炭,用物理方式吸附苯、乙醇、氯乙等废气,再使用水蒸气进行脱附。热破坏法,是在金属、三氧化二铝等催化剂的作用下,通过燃烧的形式将重金属铅、汞、磷等物质转化为无机物。生物处理法,是通过微生物将废气物质进行分解,该方式多被国际认可。冷凝法,先降低有害气体的温度使其液化冷凝,再通过其饱和度等性质,将废气分离出来做进一步处理。低温等离子体技术,是通过热力学平衡原理,对废气进行低温高能处理,使有害气体短时间内快速分解。 3工业废气处理效率的研究方法 以上废气处理方式具有不同的处理效率,影响处理相率的因素各有不同。在本文工业废气处理效率的研究中,采用的是数据包络分析方法,简称DEA法。该方法广泛应用于各类生产单位效率研究中。其基本思想是将众多决策单元的投入和产出数据进行分析,判断决策单元的效率。DEA方法具有几点优势,包括不必在研究前确定前沿生产函数形式,在评价投入产出过程中不用确立指标权重,投入与产出指标间不会影响评价结果。DEA法具有形式包括CCR模式和BBC模式,二者都是假定一定量不变,研究某个单元的技术效率。 4影响工业废气处理技术效率因素分析 由于工业废气治理技术效率分解为纯技术效率和规模效率的乘积,本文将直接对纯技术效率和规模效率的影响因素进行分析。根据相关的理论分析,本文认为影响中国工业废气治理纯技术效率和规模效率的主要因素是经济发展水平、产业结构、对外贸易、外商直接投资、政府对环境的管理能力以及企业自身的环境管理能力。根据数据的可得性,本文选择反映影响因素的指标如下: 4.1用以1998年为基期的不变价人均GDP的对数反映经济发展水平,记为LGAGDP。一般来说,经济发展水平越高,工业废气治理纯技术效率也越高,但经济高度发展的地区可能会因资源的过度投入造成资源配置的不合理从而导致工业废气治理规模效率的降低。 4.2选取与环境密切相关的第二产业比重反映产业结构,记为SED。如果第二产业比重的上升是由于技术的改进,则其对工业废气治理纯技术效率和规模效率的影响都将是正的,但如果第二产业比重的上升是粗放型经济增长的结果,则其对工业废气治理纯技术效率和规模效率的影响可能为负。 4.3选用进出口贸易额与GDP的比值来衡量对外贸易,记为TRADE。一般而言,对外贸易带来的国际分工和专业化会提高中国工业废气治理纯技术效率。但不合理的贸易结构可能会阻碍工业废气治理规模效率的提高。 4.4选用外商直接投资占GDP的比重反映外商直接投资,记为FDI。传统观点认为FDI带来的先进管理和工艺技术的溢出效应会提高东道国的环境治理纯技术效率,但也有观点认为西方发达国家严厉的环保措施导致高污染、高能耗产业向发展中国家转移,FDI增加并没有带来环境治理技术的溢出效应。因此可以通过FDI与环境治理纯技术效率的符号来检验以上两种观点的正确与否。 4.5采用政府向企业收取的排污费收入①反映政府对环境的管理能力,即表示政府规制,对其取对数,记为LGGOV。由于政府规制的双重效果,所以本文事先难以判断其对工业废气治理技术效率的影响方式。 5提升工业废气处理技术与效率建议 5.1引进掌握先进技术的人才 我国的五项废气处理在效率方面都具有一定的影响因素。而有效提高工业废气处理技术和效率,必须实现技术创新和开发。我国的工业治理一直属于治标不治本的情况,即使进行了一次治理,但是,很容易出现二次污染。在工业废气高效率的处理方面,浪费了大量的人力和物力。造成这种现象的根本原因是,我国处理废气的技术方面存在弊端,多以引进外国的方法为主,自主开发的技术甚少。没有结合本国的工厂生产性质进行自主研发,才导致废气处理技术与工业生产不合理的匹配。先进技术的引用必须要有掌握先进技术的人才进行支撑。因此,我国要加大对专业人才的培养,从先进技术的自我开发方面,最大限度提升废气处理效率。 5.2提升工业能源的利用率 根据我国相关调查显示,我国工业生产活动中排放的二氧化碳已达到总排放量的90%,该项数据是对我国工业发展的一项警醒。提升处理废气效率的同时,更要在根本上解决工业废气的产生。首先,企业的要提升废气治理责任意识。我国工厂在格局上大多处于起步阶段,这样的生产格局加大了工业废气的排放量。然而,大多数企业并没有意识到工业废气排放对环境造成的破坏性。随着政府对环境治理的不断重视,加大了工业废气治理的干预。同时,政府也出台了相关的政策法律法规,提高工业化企业的节能与保护环境的意识。工业化企业更要从自身做起做出努力。在能源利用方面要加大投入,开发新能源,例如生物能、风能、水能等,减少原油、煤炭等一次能源。另外还要使用纯度较高的能源,以此减少碳化物的排放量。降低废气设施运行费用,提高自身环境管理能力。 6结语 工业废气是影响我国空气质量的关键性的因素。当前形势下,从根本上解决工业废气排放还具有一定的挑战性。只能以最大限度降低

863计划资源环境技术领域典型有毒有害工业废气净化关.

附件: 863计划资源环境技术领域“典型有毒有害工业废气净化关键技术及工程示范”重点项目硫化氢和恶臭性典型废气净化技术与设备 等2个课题申请指南 一、指南说明 工业排放的气态污染物是大气污染的重要来源之一,其中有毒有害废气因具有特殊的毒性对人群健康和生态安全造成严重的威胁。近年来,我国通过加速立法和加大科技研发投入,在有毒有害气态污染物控制方面已经取得了一定的成效,但仍然不能满足具有多样性、复合性等特点的有毒有害工业废气污染控制的技术需求,迫切需要研究和开发适合我国国情,并拥有自主知识产权的有毒有害工业废气净化技术和设备。 2008年5月12日,在科技部网站公开发布了本项目申请指南。按照863计划有关管理办法,经过严格评审,择优确定了“氯代有机物典型废气净化技术与设备”、“氰化氢混合废气净化技术与设备”两个课题的承担单位,而“硫化氢和恶臭性典型废气净化技术与设备”、“含氨典型废气净化技术与设备”两个课题没有符合指南要求的承担单位。 此次,继续对“硫化氢和恶臭性典型废气净化技术与设备”、“含氨典型废气净化技术与设备”两个课题发布指南,通过评审择优分别确定课题承担单位。申请单位自行组合形成课题申请团队(同一个课题组只能参加一个申请团队),每一个申请团队必须由相关优势企业牵头申请,鼓励产学研联合。由课题依托单位具体负责课题的申请。

各课题在完成课题目标的同时,有义务与其它课题一起完成本项目总体目标。各课题申报单位须根据项目申报指南中各课题的控制性考核指标提出详细的课题考核指标。 二、指南内容 课题3. 硫化氢和恶臭性典型废气净化技术与设备 研究内容: 针对化工、化学制药等典型行业硫化氢和恶臭性有害废气排放特征, 研究开发针对高浓度H2S中单质S的回收、与其共存的硫醇、硫醚、芳香烃、烷烃等气态污染物的催化氧化,深度处理生物耦合净化集成技术及设备。具体研究内容包括: (1)高浓度硫化氢废气中单质硫的吸附型催化氧化回收技术与设备 研究开发常温下高效催化氧化H2S并回收单质硫的吸附型催化剂及相关关键技术与设备。解决常温下催化剂高活性保持、延长使用寿命、失效催化剂的再生以及废气中硫醇、硫醚等对催化剂性能影响等关键问题;研究大风量催化反应过程并籍此优化工艺参数和反应器结构来降低催化装置压降,引入实时控制技术,开发基于高硫容吸附性催化剂的大负荷吸附-催化一体化技术与设备。 (2)低浓度硫化氢和恶臭性混合物有害废气生物净化技术与设备 对吸附-催化处理回收单质硫的尾气或典型企业内其他无回收价值的含H2S和其他多点源恶臭性有害废气,研究开发以生物处理技术为核心的废气中H2S以及其他低浓度恶臭性有害组分的深度净化技术和设备。重点研究和开发特效生物菌剂和生物载体以及过程得到强化的新型反应器;研究企业内部多点源废气的收集、气流的组织和输

工业废气处理、工厂废气处理的几种方法

工业废气处理、工厂废气处理的几种方法 水吸收法 原理:利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。适用范围:水溶性、有组织排放源的恶臭气体。优点:工艺简单,管理方便,设备运转费用低产生二次污染,需对洗涤液进行处理。缺点:净化效率低,应与其他技术联合使用,对硫醇,脂肪酸等处理效果差。 曝气式活性污泥脱臭法 原理:将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质适用范围广。 多介质催化氧化工艺 原理:反应塔内装填特制的固态填料,填料内部复配多介质催化剂。当恶臭气体在引风机的作用下穿过填料层,与通过特制喷嘴呈发散雾状喷出的液相复配氧化剂在固相填料表面充分接触,并在多介质催化剂的催化作用下,恶臭气体中的污染因子被充分分解。适用范围:适用范围广,尤其适用于处理大气量、中高浓度的废气,对疏水性污染物质有很好的去除率。优点:占地小,投资低,运行成本低;管理方便,即开即用。缺点:耐冲击负荷,不易污染物浓度及温度变化影响,需消耗一定量的药剂。 低温等离子体 低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的着火电压时,气体分子被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。 低温等离子体空气净化设备能够显著治理的污染有:VOC、恶臭气体、异味气体、油烟、粉尘,也可用于消毒杀菌。低温等离子体技术是一种全新的净化过程,不需要任何添加剂、不产生废水、废渣,不会导致二次污染。 稀释扩散法 原理:将有臭味地气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味。适用范围:适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体。优点:费用低、设备简单。缺点:易受气象条件限制,恶臭物质依然存在。 https://www.sodocs.net/doc/0916026922.html,

工业废气VOC处理技术

工业废气治理及技术1.挥发性有机化合物VOCs 2.恶臭气体 2015.12.12

目录Contents 1.废气处理标准 2.废气处理要求 3.废气收集与输送系统 4.废气处理原理及方法 5.主要污染物处理工艺 6.工程施工、验收与运行

一、废气处理标准 1.《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 2.《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 3. 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)

1.《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 1.1、标准于201 2.2.29由环保部批准。于2016.1.1起全国实施 1.2、标准内容:标准规定了环境空气质量功能区分类、标准分级、污染 物项目、平均时间及浓度限值,监测方法、数据统计的有效性规定及实施与监督。 1.3、标准适用范围:标准适用于全国范围的环境空气质量评价与管理

1.4 环境空气质量功能区分类 1.4.1、一类区:为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区;一类区执行一级标准; 1.4.2、二类区:为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区;二类区执行二级标准; 1.5、标准分级 环境空气质量标准按年平均、日平均、1 小时平均分为二级: 一级标准为优; 二级标准为良好;

2. 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 2.1、标准规定了33种大气污染物的排放限值,其指标体系为最高允许排放浓度、最高允许排放速率和无组织排放监控浓度限值。 2.2、标准为综合性排放标准,当行业性排放标准共同存在时,优先执行各自的行业性国家大气污染物排放标准,其它大气污染物排放均执行本标准,实行不交叉执行的原则; 2.3、标准从1997年1月1日起实施。 2.4、标准适用于现有污染源大气污染物排放管理,以及建设项目的环境影响评价,设计、环境保护设施竣工验收及其投产后的大气污染物排放管理2.5、无组织排放 指大气污染物不经过排气筒的无规则排放。低矮排气筒的排放属有组织排放,但在一定条件下也可造成与无组织排放相同的后果。因此,在执行“无组织排放监控浓度限值”指标时,由低矮排气筒造成的监控点污染物浓度增加不予扣除。

吸附法工业有机废气治理工程技术要求规范

吸附法工业有机废气治理工程技术规 (HJ 2026—2013) 前言 为贯彻《中华人民国环境保护法》和《中华人民国大气污染防治法》,规工业有机废气治理工程的建设,防治工业有机废气的污染,改善环境质量,制定本标准。 本标准规定了工业有机废气吸附法治理工程的设计、施工、验收和运行的技术要求。 本标准为指导性文件。 本标准为首次发布。 本标准由环境保护部科技标准司组织制订。 本标准主要起草单位:中国环境保护产业协会、中国人民解放军防化研究院、中国科学院生态环境研究中心、中节能天辰()环保科技、华辉活性炭股份、绿创环保设备股份、苏通碳纤维、嘉园环保股份、市天龙环境工程。 本标准环境保护部2013年3月29日批准。 本标准自2013年7月1日起实施。 本标准由环境保护部解释。 HJ 2026—2013吸附法工业有机废气治理工程技术规 1适用围 本标准规定了工业有机废气吸附法治理工程的设计、施工、验收和运行的技术要求。 本标准适用于工业有机废气的常压吸附治理工程,可作为环境影响评价、工程咨询、设计、

施工、验收及建成后运行与管理的技术依据。 2规性引用文件 本标准容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。GB 3836.4 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i” GB/T 3923.1 纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法GB/T 7701.2 回收溶剂用煤质颗粒活性炭 GB/T 7701.5 净化空气用煤质颗粒活性炭 GB 12348 工业企业厂界噪声标准 GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法 GB/T 20449 活性炭丁烷工作容量测试方法 GB 50016 建筑设计防火规 GB 50019 采暖通风与空气调节设计规 GB 50051 排气筒设计规 GB 50057 建筑物防雷设计规 GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规 GB 50140 建筑灭火器配置设计规 GB 50160 石油化工企业设计防火规 GB 50187 工业企业总平面设计规 GBJ 87 工业企业噪声控制设计规 HGJ 229 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规 HJ/T 1 气体参数测量和采样的固定位装置

工业废气治理常见方法对比

工业废气治理常见方法对比 恶臭气体处理常见的方法有生物分解法、活性碳吸附法、等离子法、植物喷洒液除臭法和和UV光解净化法。其中UV光解净化技术无论在投资成本,运行费用,无二次污染,净化效率等方面经实际工程验证,具有常规除臭技术无法比拟的优势。 1.1 微生物分解法 生物分解法是利用循环水流将恶臭气体中污染物质容于水中,再由水中培养床培养出微生物,将水中的污染物质降解为低害物质,除臭效率可达70%,但受微生物活性影响,培养出来的微生物只能处理一种或几种相近性质的气体,为提高处理效率和稳定运行,必须频繁添加药剂、控制PH值、温度等,这样运行费用相对比较高,投入人工也比较多,而且生物一旦死亡将需要较长时间重新培养。(对比分析表详见附件1) 1.2 活性碳吸附法 活性碳吸附法是利用活性炭内部空隙结构发达,有巨大比表面积原理来吸附通过活性炭池的恶臭气体分子,初期处理效率可达65%,但极易饱和,通常数日即失效,需要经常更换,并需要寻找废弃活性碳的处理办法,运行维护成本很高,适用于低浓度、大风量气体,对醇类、脂肪类效果较明显,但湿度大的废气效果不明显,且容易造成环境二次污染。 1.3 等离子法 等离子法是利用高压电极发射离子及电子,破坏恶臭分子结构的原理,轰击废气中恶臭分子,从而裂解恶臭分子,对低浓度的恶臭气体净化效果明显,在正常运行情况下可达到80%以上,能处理多种臭气充分组成的混合气体,不受湿度的影响,且无二次污染;但用电量大,且还需要清灰,运行维护成本高,对高浓度易燃易爆气体极易引起爆炸。 1.4 植物喷洒液除臭法 植物喷洒液除臭法是通过向产生恶臭气体的空间喷洒植物提取液将恶臭气体进行中和、吸收,达到脱臭的目的,除臭效果低浓度可达到50%,不同的臭气选择不同的喷洒液,需经常添加植物喷洒液,且需维护设备,运行维护费用高,易造成二次污染。 1.5 UV光解净化法 UV光解净化法采用高能UV紫外线,在光解净化设备内,裂解氧化恶臭物质分子链,改变物质结构,将高分子污染物质裂解、氧化为低分子无害物质,其脱臭效率可99%,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭物质排放标准(GB14554-93),能处理氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、苯、苯乙烯、二硫化碳、三甲胺、二甲基二硫醚等高浓度混合气体,内部光源可使用三年,设备寿命在十年以上,净化技术可靠且非常稳定,净化设备无须日常维护,只需接通电源即可正常使用,且运行成本低,无二次污染。适用范围:食品加工厂、肉类加工厂、屠宰场、家禽饲料场、造纸厂、污水处理厂、垃圾转运站、粪便处理等有机和无机物

工业废气治理技术现状

工业废气治理技术现状 翟长恺(201101110639,化工工艺2011-1) 摘要:随着国家对于环境保护越来越重视,工业发展模式由以前的先发展后治理,变成了现在的边发展边治理,保护环境,减少环境污染。很多工业企业的生产活动过程都会产生废气污染,工业废气类型繁多,随着环保产业的发展,同一类型的废气拥有多种治理技术,本文主要讲了工业废气中的挥发性有机废气、粉尘废气和燃料废气等的治理技术。 关键词:工业废气;有机废气;粉尘废气;燃料废气;废气治理 全球范围内的水污染与大气污染的程度日趋严峻,我国中东部地区近期多次出现持续大范围的雾霆天气和水污染事件,也引起了政府、理论界及人们的普遍关注。工业生产活动中产生含污染物的废气是不可避免,虽然现在污染治理不能做到污染物的零排放,但可将污染物的排放量和浓度控制在一定的范围内,即达标排放。随着人们对环境污染的关注与重视,环保产业也随之发展起来,废气的治理技术越来越成熟,工业废气治理技术也在不断的改进和创新。 1、挥发性有机废气治理技术 挥发性有机废气是指含苯、甲苯、二甲苯等挥发性有机化合物的废气,一般的家具、汽车、金属及非金属构件加工、丝印等工序均会产生挥发性有机废气。有机废气的治理技术有很多,吸收法、吸附法、直接燃烧法、催化燃烧法、吸附+催化燃烧法、生物法等。口前应用较为广泛的是活性炭吸附法,因其具有设计简单、占地而积少,一次投资费用低和运行能耗低等优点。附下图 活性炭吸附法有前置漆雾预处理装置,主要是由于部分有机废气中含有漆渣颗粒物,漆渣会堵塞活性炭吸附孔或粘附在吸附设备上,要先采用过滤或洗涤等预处理措施去除渣。活性炭吸附法适合处理温度在40℃以下的大风量、低浓度的有机废气。高浓度、高温的有机废气有易燃危险,一般宜采用直接燃烧法或催化燃烧法。从技术上说,活性炭吸附技术较为简单,但难以保证废气连续达排标放,因为活性炭吸附饱和后就失去吸附能力,若不对它进行脱附再生或更换,活性炭吸附设备就如同虚设,若对活性炭进行定期脱附或更换,其费用就大大增加,所以应用活性炭吸附法处理有机废气的超标排放较多。 2、粉尘废气处理技术 一般研磨、破碎、抛光、打磨和木加工等工序均会产生含尘废气,粉尘废气的处理技术较多,根据处理过程是否用到水可分为:干式、湿式和干式+湿式。湿式除尘器会造成水体二次污染,增加污水处理费,不便于粉尘回收利用。在工程应用中干式除尘器较常见,如旋风除尘器、布袋除尘器、脉冲反冲滤芯除尘器、电

工业废气治理方法及四大类型废气处理注意要点

工业废气治理方法及四大类型废气处理注意要点工业废气治理常见的方法有生物分解法、活性碳吸附法、等离子法、植物喷洒液除臭法和和UV光解净化法。 1 微生物分解法 生物分解法是利用循环水流将恶臭废气中污染物质容于水中,再由水中培养床培养出微生物,将水中的污染物质降解为低害物质,除臭效率可达70%,但受微生物活性影响,培养出来的微生物只能处理一种或几种相近性质的气体,为提高处理效率和稳定运行,必须频繁添加药剂、控制PH值、温度等,这样运行费用相对比较高,投入人工也比较多,而且生物一旦死亡将需要较长时间重新培养。 2 活性碳吸附法 活性碳吸附法是利用活性炭内部空隙结构发达,有巨大比表面积原理来吸附通过活性炭池的恶臭废气分子,初期处理效率可达65%,但极易饱和,通常数日即失效,需要经常更换,并需要寻找废弃活性碳的处理办法,运行维护成本很高,适用于低浓度、大风量气体,对醇类、脂肪类效果较明显,但湿度大的废气效果不明显,且容易造成环境二次污染。 3 等离子法 等离子法是利用高压电极发射离子及电子,破坏恶臭分子结构的原理,轰击废气中恶臭分子,从而裂解恶臭分子,对低浓度的恶臭气体净化效果明显,在正常运行情况下可达到80%以上,能处理多种臭气充分组成的混合气体,不受湿度的影响,且无二次污染;但用电量大,且还需要清灰,运行维护成本高,对高浓度易燃易爆气体极易引起爆炸。 4 植物喷洒液除臭法 植物喷洒液除臭法是通过向产生恶臭气体的空间喷洒植物提取液将恶臭气体进行中和、吸收,达到脱臭的目的,除臭效果低浓度可达到50%,不同的臭气选择不同的喷洒液,需经常添加植物喷洒液,且需维护设备,运行维护费用高,易造成二次污染。 5 UV光解净化法 UV光解净化法采用高能UV紫外线,在光解净化设备内,裂解氧化恶臭物质分子链,改变物质结构,将高分子污染物质裂解、氧化为低分子无害物质,其脱臭效率可99%,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭物质排放标准 (GB14554-93),能处理氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、苯、苯乙烯、二硫化碳、三甲胺、二甲基二硫醚等高浓度混合气体,内部光源可使用三年,设备寿命在十

陶瓷工业废气处理方法及技术简介

陶瓷工业废气处理方法及技术简介 中国环保网产品中心整理 建筑卫生陶瓷工业废气的来源及特点建筑卫生陶瓷工业废气大致可分为两大类。第一大类是含生产性粉尘为主的工艺废气,这类废气温度一般不高,主要来源于坯料、釉料及色料制备中的破碎、筛分、造粒及喷雾干燥等;第二类为各种窑炉烧成设备在生产中产生的高温烟气,这些烟气中含有CO、S02、NOX、氟化物和烟尘等。这些废气排放量大,排放点多,粉尘中的游离Si02含量高,废气中的粉尘分散度高。这些废气中的粉尘基本上接近或属于超细粉尘,故在单级除尘系统中,惯性除尘器和中效旋风除尘器是不适用的,如需要采用旋风除尘器,就必须选用高效旋风除尘器。如果仅从粉尘的粒度来看,湿式除尘器、袋式除尘器以及电除尘器都是建筑卫生陶瓷工业废气净化系统较适合的除尘设备。但是,建筑卫生陶瓷工业就单一除尘系统而言,废气量不大,故从设备投资来说一般不采用电除尘器。 建筑卫生陶瓷工业废气的治理技术 1.坯料制备过程中废气除尘 (1)水力除尘该法是在坯料制备过程中,在硬质料破碎时,利用喷水装置喷水来捕集在破碎硬质料时产生的粉尘。它一方面减少了物料在破碎时粉尘的分散,可以通过喷雾捕集散发到空气中的粉尘;另一方面原料被水冲洗而提高了纯度,对提高产品的质量是有益的。 (2)机械除尘 ①颚式破碎机的除尘系统颚式破碎机的除尘系统,可采用旋风除尘器、回转反吹扁袋除尘器。旋风除尘器的设备投资较少,系统的设计和安装都很简单,运行中除尘器的维修工作量少,收下来的料可直接回收利用,基本上无二次污染。袋式除尘器的投资较旋风除尘器高,维修工作量相对多一些,但由于此处废气中尘的浓度一般不是很高,因此过滤风速可选高一些,设备可相应小一些,设备的效率很高,并且除下来的物料也可就地回收利用,基本没有二次扬尘。 ②雷蒙磨尾气的除尘系统雷蒙磨尾气除尘系统一般采用两级除尘系统。第一级采用旋风分离器,第二级再配置一级除尘器,如袋式除尘器或水浴除尘器。 ③轮碾机的除尘系统。 (a)湿式轮碾机除尘系统可以采用干式或湿式除尘器。干式除尘器主要采用CZT型旋风分离器;湿式除尘器主要采用CCJ/A型冲激式除尘机组。此处废气中的粉尘浓度不是很高,因而不需连续排泥,只需定期清理,泥料可直接输入浆池,废水也很少。 (b)干式轮碾机除尘系统可以采用脉冲袋式除尘器。该方法收集的物料可直接回用④喷雾干燥塔尾气的除尘系统喷雾干燥塔尾气含尘的浓度一般很高,故目前至少两级除尘。第一级采用旋风分离器,它既作为除尘设备又作为收料设备;第二级可使用喷淋除尘器、泡沫式除尘器、文丘里除尘器或冲激式除尘器。 ⑤粉料输送及其料仓系统的除尘系统在陶瓷地砖的生产中,在从雷蒙磨生产的细粉料的输送及卸入料仓贮存中,将产生大量的粉尘。故在成型设备处均需安装局部排风罩和除尘系统。 2.成型工艺过程废气治理技术 (1)手动摩擦压砖机的除尘系统一般最好两台或一台手动摩擦压砖机设置一台除尘系统。除尘设备可采用旋风分离器、CCI冲激式除尘机组、水浴除尘器和袋式除尘器等。但是,由于压砖机各产烟点产生的扬尘中粉尘的分散度很高,而其粉尘的浓度并不大,故旋风分离

工业废气处理的各种方法技术比较

工业废气处理的各种方法技术比较 工业废气治理污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。 颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气处理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器(干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。 氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、硫氧化物,才发生大气污染,由于产生了一件又一件的污染事件。科学家针对这类氧化物的性质,提出了解决污染的技术有吸收法、吸附法、冷凝法、催化转化法、燃烧法、生物净化法、膜分离法和稀释法。现在最常用的是吸收法,废气经过吸收塔,与塔顶上流下的吸收液发生交流,使吸收液中的成分与废气中的有害成分发生化学反应,减少了废气中的有害成分。最后,当废气从塔顶出来时,已成为洁净的气体了。这种治污方法简单,投资少,操作也方便。 治理污染还有一种常用的高烟囱稀释法。50年代-60年代,欧洲工业发展迅速,一时找不到适用的治理技术,又不能污染城市,就产生了高达几百米的烟囱,利用高空气流扩散快的特点,使气体污染物得到稀释。这种方法至今仍广泛使用,如德国的鲁尔工业区利用欧洲多南风的特点,通过高度200米-300米的烟囱,可以把废气扩散到2000千米以外。美国、日本一些大型企业也常采用这种办法来逃避对环境保护的责任。 随着科学技术的发展,对大气污染工业废气处理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器(干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求

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