RTO之VOCs管理的“痛点”,处理工艺猫腻曝光!

Date:November 16, 2018 1023

采用活性炭吸附法处理VOCs的环保公司基本上提到这类设备的去污效率达到90%以上,但在实际去污应用过程中,RTO去污效率达到90%。以上只是理论值。而且,在不同的工作环境中,去污效率远低于该理论值。主要原因包括温度、工作环境湿度、水雾、酸度、灰尘和吸附气体之间的相互作用。例如,在中国南方,年湿度相对较高且温度较高。活性炭的实际吸附容量小于实验室的50%。

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主要问题

使用活性炭吸附法处理挥发性有机化合物达标排放实际运行成本非常高,而自然吸吮、解吸管理困难、适用性受多种因素影响,不适合含尘、水蒸气、牛奶等废物气体处理,环境难以稳定符合标准。此外,在大量饱和后处理活性炭更昂贵,并且该方法仅吸附和转移污染物。例如,如果不严格控制饱和后的活性炭转移过程,则容易引起二次污染。然而,由于早期投资少,公司自然会选择更多。虽然很难监督(木炭箱中没有活性炭,活性炭设施过于简单,RTO资讯、,几乎没有碳变化,活性炭不符合实际设计,用量太小,等),但环保部门到底会有巨大的环境风险。并且很容易伪造以应对环境管理。 (例如,木炭盒中没有活性炭,活性炭设施太简单了.、几乎没有碳变化,活性炭的实际工程和设计不匹配,用量太小等等)

图为广东某企业只放了一点活性炭,长时间不替换、!

两个、低温等离子技术

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污染原理

在低温等离子体废气处理设备中的介质阻挡放电过程中,在等离子体内部产生具有极高化学活性的颗粒,例如电子、离子、臭氧和激发态分子。理论上,有机废气与这些具有较高能量的活性基团反应,其中一些被裂解并最终转化为二氧化碳和水,旋转rto以达到净化废气的目的。

低温等离子工艺现场示意图

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实际应用国内生产的采用低温等离子体技术的污染控制设备,制造设备去污参数的环保公司,基本上提到这种设备的去污效率达到80%以上。大量可用于VOCs处理的低能等离子体装置只能用于处理烟尘污染。在实际处理工业VOCs的过程中,这种低温等离子体技术设备基本上不能有效地降解有机废气,并且会产生污染副产物及其降解效率。较低的VOC和易燃性使其安全成为一个问题。

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主要问题

目前大量使用的低功率低温等离子体在厨房工业中用于烟气处理。它不适合挥发性有机化合物处理,产生副产物和大量臭氧,这会引起诸如挥发性有机化合物的电弧点火等问题。

因为等离子体技术在短时间内处理有机废气(包括芳香族化合物)的效率非常低,主要用于生产中间产品。如果在稳定的有机废气中使用高功率等离子体,则必须在一定时间内对其进行处理。对于工业产品连续高速排放的VOCs废气,处理效率非常低,许多中间副产品是次要的,这使得VOCs成分更加复杂(这些副产品的有害性可能更大)、同时,设备会产生大量的操作。无用的臭氧。而且大部分有机废气都是易燃的、爆炸性化合物。等离子体的电弧非常容易引爆VOC。天津爆炸事件使社会质疑其安全。因此,该技术已被禁止到处。

一家公司的低温等离子设备爆炸事故现场

三个、光催化氧化

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污染原理

光催化废气处理设备的技术是利用特殊的紫外波段催化臭氧和羟基自由基和负氧离子在催化剂作用下产生,然后氧化还原VOCs分子的处理方法。

光催化氧化部位示意图

文章来源:中国RTO设备网

文章标题:RTO之VOCs管理的“痛点”,处理工艺猫腻曝光!

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