本文将详细介绍一款达到3万风量的活性炭废气处理设备,包括其工作原理、结构特点、性能参数以及应用优势等方面。工作原理,活性炭废气处理设备的工作原理主要基于活性炭的吸附作用。活性炭是一种具有丰富微孔结构的多孔性炭材料,其表面积巨大,具有很强的吸附能力。当废气通过活性炭层时,废气中的有害物质如VOCs(挥发性有机物)、苯、甲醛等会被活性炭吸附,从而实现废气的净化。活性炭的吸附过程是一个物理过程,不需要添加任何化学试剂,因此不会产生二次污染。活性炭可以有效控制排放浓度,达到企业环保要求。江苏煤质活性炭绿岛
活性炭处理废气的优点:高效吸附:活性炭具有极大的比表面积,能够高效吸附废气中的有机污染物、气味和其他挥发性有机物(VOCs)等。普遍适用:活性炭吸附可以用于处理不同类型和浓度的废气,因此在多个行业中都有应用,如印刷、涂装、化工、食品加工等。环保:活性炭是一种天然或再生材料,不会产生二次污染,有利于环境保护。经济性:活性炭的再生和再使用使得处理成本相对较低,能够在长期运行中提供经济效益。然而,活性炭处理废气也有一些限制,比如活性炭床层的寿命有限,需要定期更换或再生。此外,对于一些特殊的有机化合物或高浓度废气,可能需要结合其他废气处理技术来达到更好的净化效果。因此,在设计和应用活性炭处理系统时,需要综合考虑废气特性、处理要求以及经济性等因素。河北活性炭吸附活性炭废气处理设备结构简单,运行成本低,易于维护和管理。
控制系统:1.系统采用PLC 对催化燃烧炉集中控制,并配置人机界面 (10 寸中文触摸屏) ,对整个系统运行工况进行实时监控。2.催化燃烧炉内的高温传感器反馈氧化室内的温度,通过信号传递至 PLC,PLC根据温度的监测调整加热器的开启关闭时间,使氧化室内的温度保持稳定。当氧 化室内的温度超过上限温度,系统将自动报警,同时 PLC 发出指令调整补冷阀门 增加冷风风量,当氧化室内的温度低于下限温度,加热器自动启动补偿热量。3.氧化室内的压力传感器返馈氧化室内的压力信号提供给 PLC,当氧化室内的压力出现异常时,系统会自动报警。4.脱附风机采用变频控制,风机的频率 (实际处理风量) 和生产线的使用状况信号连锁,从而保证废气处理量和生产线的实际废气排放风量吻合。5.人机界面:①控制柜安装人机界面 (HMI) 设备 1 台,现场操作显示、故障报警、运行参数显示、控制参数设定及设备控制。②触摸屏上显示工艺过程、阀门位置、风机状态、燃烧器状态、系统状态、各种信息、温度曲线等。
这些废气会对环境造成污染和危害,因此需要进行处理。处理方法主要有以下几种:催化氧化:将废气通过催化剂,使有机物质和氧化气体得以充分混合,在催化剂的作用下发生氧化反应,将有机物质转化为无害物质。活性炭吸附:将废气通过活性炭床,利用活性炭的吸附能力吸附有机气体和氧化气体。活性炭饱和后,可以通过加热或者蒸汽冲洗等方式对活性炭进行再生,使其再次具有吸附能力。低温等离子体技术:利用低温等离子体产生的自由基和氧化物等化学活性物质,对废气中的有机物和氧化物进行氧化分解,降低其污染性。活性炭废气处理系统需要定期更换和再生活性炭,以保持处理效果。
活性炭吸附装置的设计要点:1. 气体的物理特性:气体的温度、湿度、浓度等是我们设计时须要了解的,特别是气体的浓度,它是我们设计活性炭塔的重要依据之一。因为废气经过吸附塔内的初效过滤器除去固体颗粒物后,进入塔体,经过活性炭层吸附后,除去气体中的废气分子,达到符合排放标准的净化气体,经风机排到室外。2. 气体的化学特性:气体的气体分子量是我们设计时的又一个重要依据之一。另外气体中是否混有酸性、碱性气体,这两种气体会腐蚀主体材料,所以在设计时也应该考虑到,在气体没有进入活性炭塔体之前将这两种气体处理掉。3. 其他因素:设计的处理风量、设备每天的工作时间、活性炭的换频率。活性炭作为废气处理的一种有效方法,普遍用于工业生产和环境保护领域。河北活性炭吸附
活性炭废气处理系统可以通过控制进出口气体的流量和温度来提高处理效果。江苏煤质活性炭绿岛
此工艺多用于处理低浓度有机废气,在烘干固化炉发生的有机废气中运用较多。其首要工艺流程为:废气在引风机的效果下,经过管道输送,以切线从底部进入旋流板洗刷净化塔,在离心力的效果下,呈螺线形气旋上升,到达旋流板时,因为受数量足够多的倾角为25°的旋流叶片的切割效果,发生更大的离心力,与从上向下喷成雾状的循环液滴接触,气液得到充沛的混合,气体中剩余的油雾颗粒物被循环液吸收,随水流进入循环水池。预处理后的气体进入活性炭吸附箱,经过吸附效果,有机物质被截留在其内部,处理达标的气体经烟囱高空排放。江苏煤质活性炭绿岛