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多晶硅生产中废气淋洗塔着火及系统产生无定型硅的原因分析及处理措施

多晶硅生产中废气淋洗塔着火及系统产生无定型硅的原因分析及处理措施
多晶硅生产中废气淋洗塔着火及系统产生无定型硅的原因分析及处理措施

注塑机废气处理与方案

万鸿(博罗)珠宝盒有限公司有机废气处理工程 设 计 案 省环境保护工程研究设计院 市永绿环保有限公司 2013年06月

一、概述 万鸿(博罗)珠宝盒有限公司,厂址位于博罗县园洲镇屋村。该项目设有注塑机车间一个,注塑机在注塑加热过程中产生有机废气,其主要成分为粉尘颗粒物、非甲烷总烃类等有害物质。该废气有刺激性气味、略含毒性,对人体健康有较大的危害。 受该公司委托,由市永绿环保有限公司提出该项目废气处理案。 二、设计原则及依据 (一)、设计原则 1、认真贯彻和执行关于环境保护的针政策,遵守有关法规、规、标准。 2、采用成熟可靠的工艺,设备选型要综合考虑性能,价格可靠,维护管理简便,运行费用低。 3、尽量减少对围环境的影响,合理控制噪声、气味,工程建设完成后,力争达到社会效益、经济效益和环境效益的统一。设备要求高效节能,噪音低,运行可靠。(二)、执行依据 1.根据该公司的要求,对注塑机废气工程进行处理。 2.该公司提供的有关资料 3.《中华人民国环境保护法》 4.《大气污染物综合排放标准》(GB16297-996) 5. 省地标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段最高允排放浓 度 6.《机械设备安装工程施工及验收规》(TJ231-87) 7.《工业管道工程施工及验收规》(GBJ235-82)

8.《通风与空调工程施工及验收规》(GBJ243-82) 9.《建筑安装工程质量检验评定标准》(通用机械设备安装工程) (TJ305—75) 10.《低压、配电装置及线路设计规》(GBJ54-83) 11.《通用用电设备配电规》(GBJ50055-93) 12.《环境工程设计手册》 13.《三废处理工程技术手册》(废气卷) 14. 建设单位提供厂平面图及有关资料 三、设计围 根据厂提供的设计参数,承担该废气工程的设备制作、安装、运行调试。四、设计目标 废气净化后符合省地标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段最高允排放浓度的要求: 粉尘颗粒物≤120mg/m3 非甲烷总烃类≤120mg/m3 五、处理工艺的选择及流程 1、工艺流程图

废气处理操作规程

废气处理操作规程 一、废气处理启动前的准备: 1、检查窑尾引风机前后轴承油位,各拉链机铰刀下料器入库提升机 减速机油位,传动链条润滑情况,均化库顶袋收尘风机联轴器油位。 2、检查窑尾引风机轴承冷却水压力及阀门开关情况。 3、检查增压水泵进出口阀门是否正确,水箱水位在1.0米以上。 4、检查窑尾袋收尘压缩空气压力是否正常,气缸、喷吹压力是否达 到规定值,各人孔门是否关闭到位,有无漏风。 5、检查各设备地角丝有无松动,人孔门是否关严,各下料口有无积 料或堵塞。 6、各转动设备周围有无妨碍物,靠背轮、传动链护罩是否安好。 7、与中控联系对照各仪表反馈信号是否相符。 8、在现场具备启运条件后,将钥匙开关打至中控位置,与中控联系 是否有备妥并通知班长、电气人员到现场,准备启运。 二、废气处理的巡检 1、检查窑尾引风机轴承、入库提升机减速机及其他辅机减速机油位 变化以及窑尾引风机轴承冷却水压力。 2、记录对照窑尾引风机轴承及电机轴承、定子温度,当发生大幅度 变化时应急停窑尾引风机。(风机轴承:75℃报警80℃跳停) 3、入库提升机皮带有无跑偏。 4、拉链机链条有无异音、跑偏,传动链有无冒牙或断裂。 5、星形下料器是否卡死,脱销。 6、增湿塔铰刀尼龙棒是否正常,下料是否有湿块。 7、库顶袋收尘运行是否正常,有无冒烟,灰斗有无积料。 8、窑尾袋收尘压差变大时,及时检查压缩空气压力及脉冲阀有无漏 气,压力表是否正常。 9、窑停时,能够正确开关供水阀门。 三、废气处理设备的正常停运与紧急停运 (一)、正常停运 1、当窑止料后,关闭水泵进口阀门,停运水泵。 2、当窑正常停运时,窑止料后废气处理窑尾袋收尘及输灰系统应再运行一段时间,以便把回灰走净,再通知中控停运设备。 3、如需做设备急停试验,应通知班长联系好操作员现场急停设备并

有机废气处理技术方案

(润华环保设备制造商) 1、净化目标 汽车零部件行业在产品生产中,发泡成型、焊接、及烘干工序,塑料材质在高温情况下会挥发非甲烷总烃等VOCs,现在为了保护环境及工人工作环境,我们的目的就是把各部分产生非甲烷总烃等有机挥发气体收集后经光触媒技术光氧催化氧化设 备处理后,设备对含苯、甲苯、 二甲苯及非甲烷总烃等挥发性 有机物进行光催化氧化分解后, 再经活性炭吸附后排放达到国 家工业排放标准;《大气污染物 综合排放标准》二级排放标准; 2、设计内容 有机废气处理系统设计内容 包括:发泡成型工序、焊接工序、 真空复合工序、烘干工序产生的挥发性有机物的处理设施(工艺、设备、电气、控制系统)的工程设计、安装与调试。 3、设计规范 (1)严格遵守国家环境保护的政策和地方政府相关的法律法规、规范和标准。 (2)按照业主方的要求,通过分析比较和调查研究,选用符合实际的工艺方案,以期获得较大的社会效益、经济效益和环境效益。 (3)遵照国家对环境质量的总体要求,与环境协调发展,减少废气污染物

排放,维护和改善周边环境,提倡清洁生产,顺应我国经济建设与环境保护协调发展的总体要求。 (4)采用先进可靠的废气治理工艺,选用安全可靠的废气处理系统和工程材料,提高防御自然灾害风险的能力,确保废气治理工艺和装置的技术上的先进性、经济上的合理性和操作上的可靠性。 (5)结合本项目的特点,按照区域不同浓度的废气的不同情况和治理需求,采用与之相应的废气治理工艺技术,在确保实现治理目标的同时,以降低废气治理系统综合运行费用和节约能耗,使治理后的废气排放的影响降到环境可接受程度,满足国家对环境保护的总体要求,为方案设计的出发点和实现目标。 (6)妥善处理废气处置过程中产生的废水及固体废物,杜绝二次污染。(7)努力提高和保证供电、仪表、自动控制系统安全可靠性。 (8)全面贯彻节能减排、环保、安全、卫生、防火原则。 2.3 主要污染物:VOCs 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 2.4 通风量及设备选型: 1、根据现场实际情况分析,现采取废气处理措施: 将各工位产生的有机废气,在排风机作用下,经收集管道体进入光触媒催化氧化设备,光触媒催化氧化设备对废气分子进行吸附分解转化,再经活性炭吸附,最后通过15米排风管道达标排放。 2、根据客户提供数据要求,此方案按照风量进行设计。 废气产生位置及风量工况情况 发泡间:首先将主要原料多元醇、异氰酸酯、水以及少量助剂,从贮罐(或贮桶)经泵送入计量系统,计量准确送入机械混合头(在混合过

试验设计与分析

试验方案:根据试验目的和要求所拟进行比较的一组试验处理的总称。 试验因素:在试验中所研究的影响试验指标的某一项目称为因素 单因素试验:探索某一个因素对试验指标作用的试验 多因素试验:探索多个因素对试验指标作用的试验 (试验)处理:事先设计好的实施在试验单元上的具体项目,即试验中具体比较的项目称为实验处理 处理组合:不同因素不同水平的组合。 试验指标:用于衡量试验效果的指示性状。 因素水平:实验因素所处的某种特定状态或数量等级称为因素水平 显著水平:用来判断是否属于小概率事件的概率值称为显著水平,及拒绝零假设的概率,通常取0.05或0.01 参数:用来描述总体的特征值称为参数 随机化:试验处理的分配和各个试验进行的次序都是随机确定的,这个原理称为随机化 试验单元:在试验中能够施以不同处理的最小的材料单元 接受域:一个假设总体的概率分布中,可能接受假设时所能取的一切可能值所在的范围,即接受H0的区间试验效应:试验因素对试验指标所起的增加或减少的作用。 简单效应:在同一因素内两种水平间试验指标的相差。 平均效应:一个因素内各简单效应的平均数。也称主要效应,简称主效。 交互作用效应:两个因素简单效应间的平均差异。简称互作。 对照:试验方案中包括有对照水平或处理,简称对照。(试验当中所设计的比较标准的处理) 唯一差异原则:指在试验中进行比较的各个处理,其间的差别仅在于不同的试验因素或不同的水平,其余所有的条件都应完全一致。 (试验)误差:测量值与真实值之间的差异称为试验误差。 随机误差:由随机或偶然因素造成的试验结果与处理真值之间的差异称为偶然性误差或随机误差。 系统误差:由固定原因一起的试验结果与处理真值之间的差异称为系统误差。 错失误差:实验中由于试验人员粗心大意所发生的差错称为错失误差 精确度:试验中同一性状的重复观察值彼此接近的程度。(即试验误差的大小) 准确度:试验中某一性状的观察值与其理论值真值的接近程度。 固定模型:仅考察参试处理均值差异或主效应差异的单因素等重复试验的模型 试验控制:为了提高试验的准确度和精确度,必须使所有试验单元或区组内的试验单元的试验条件一致,叫试验控制 局部控制:将整个试验空间分为若干个各自相对均与的局部,每一个局部叫一个区组,所有局部构成区组因素,在每一个区组内随机排列一套试验的所有处理,它等价于一个重复 边际效应:小区两边或两端的植株,因占较大空间而表现的差异。 生长竞争:相邻小区种植不同品种或施用不同肥料时,由于株高、分蘖力或生长期的不同,通常有一行或更多行受到影响。 总体:具有共同性质的个体所组成的集团。 样本:从总体中随机抽取一些个体进行观察得到的总体变量称为样本 小概率事件不可能性原理:概率很小的事件,在一次试验中几乎不可能发生或可认为不可能发生。 接受区域:指一个假设总体的概率分布中,可能接受假设时所能取的一切可能值所在的范围,即接受H0的区间 一尾测验:备择假设只有一种可能性,假设检验只有一个否定区域,这类测验叫一尾测验。 两尾测验:指概率分布下,显著水平按左边和右边两尾的概率的和进行检验假设检验有两个否定区 第一类错误:指不同总体的参数间本来没有差异,而测验结果认为有差异,这种错误称为第一类错误(否定本来正确的无效假设) 第二类错误:指参数间本来有差异,而测验结果认为参数间无差异,这种错误称为第二类错误。(接受了本来错误的无效假设) 置信度:保证区间能覆盖参数的概率。 置信区间:在一定概率保证下,能够覆盖参数的一个估计范围。 1.Fisher试验设计的三个基本原理:设置突变,随机化,局部控制 2.数据资料变异度的表示方法:变异系数,极差,方差,标准差 3.统计假设检验的一般步骤为:提出统计假设,确定显著水平的统计区间,计算μ值或t值,统计推断 4.在直线回归分析中,检验回归关系是否显著的方法有:相关系数,回归方程,直线回归方程进行方差分析 5.常用的随机排列试验设计有:完全随机,随机区组试验,拉丁方试验,裂区和条区试验 6.实验因素对试验指标所起的增加或减少作用称为试验效应 7.进行田间试验时设置重复的主要作用是降低误差

搞了这么久的VOCs整治,才知道注塑废气的收集是世界难题

搞了这么久的VOCs整治,才知道注塑废气的收集是世界难题 中国究竟有多少注塑机?注塑产生的VOCs的量多大?恐怕现在没有人能够清晰的知道。而注塑成为VOCs整治的重点,却是妇孺皆知的事情。 注塑废气的VOCs源强不高,末端处理不难也已经是共识问题,但却有一个世界难题,就是注塑废气的收集问题。因为不管是车间收集还是单机收集,都不能妥善解决注塑废气收集问题。假如,在注塑机产voc环节的脱模装置预留一个抽气口,会不会是最好的废气收集办法?为此,我们经过很长时间的调研,提出在设备设计和制造的时候考虑抽气口的想法,希望能引起行业的重视。(一)按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)的规定,塑料作为有机聚合物,属于VOC物料是毫无异议的。意思就是一定要进行废气收集。不管是用广东省《重点行业挥发性有机物排放量计算方法》,还是用《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计1 / 9

算方法(试行)》,都是千分之几的挥发量,而且,这个排污系数还有可能是因为源自于台湾错误翻译美国的塑料制造成塑料制品而来的。这个我们先前写了很多,先不去讨论太多。而按照《37822-2019》和《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求,源强超过3千克/小时的才强制要求上末端处理设施并达到80%以上的处理效率。由于注塑行业大多数的源强没有超过3千克/小时,所以“可以”(按理解,这个可以是要以管理部门的要求为准的)不用上末端治理设施。即使有减排要求一定要上设施的,我们也认为上个“三件套”即可。哪“三件套”呢?水喷淋+UV光解+活性炭吸附。但是,既然注塑行业不管废气浓度多高都要求收集,我们立刻碰到最最最麻烦的事,注塑车间的有机废气怎么有效收集?(二)没有好的收集,谈不上好的处理。《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》提出了“三率”的要求,其中收集率的原则是“应收尽收”。那么,注塑废气怎么应收尽收呢? 随便的人都知道,整车间密闭负压收集是最好的方法。行内人会补刀说,全封闭负压可以达到95%的收集率。 弄不了密闭负压,可以用集气罩收集,实现单机收集。行内人又会吹,保持离集气罩最远处达到0.3米/秒的风速(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),负压排风可以达到75%的收集率。又会有贾专家说,应该采取减风增浓的措施,把注塑机单元围闭起来,再进行负压收集,这样既节能又有效。所有的历史都是现代人写出来的,所有的理论都要求实践来证2 / 9

废气处理塔操作规程()

废气处理塔操作规程

一.操作要求 请仔细阅读以下所有的提示并以此为标准进行系统的操作。 1、废气净化设备在使用运行前,认真检查各设备电源是否配备正确,并严禁人员接近。 2、检查风机的噪声与振动,检查水泵的流量与扬程,检查药水与废气中有害气体的匹配和浓度。 3、严格控制循环水的PH值,严格禁止中和药水(含固体药物)不经过稀释直接加入循环药箱。 二.废气处理塔简介 公司使用立式废气处理塔,其原理是气液逆流运行,抽出的废气由塔底气体入口进入塔体,自下而上穿过填料层,最后从塔顶管道出口经防腐蚀风机排出。中和药水通过循环水泵打到塔顶通过液体分布器,均匀地喷淋到填料层中沿着填料层表面向下流动,进入循环药箱。由于上升废气和下降吸收剂在填料层中不断接触,所以上升气流中溶质的浓度越来越低,到塔顶时已达到吸收要求后排出塔外。相反下降液体中的介质浓度越来越高,到塔底时达工艺条件要求,排出塔外。 1.塔体 塔体的选材采用防腐蚀FRP制造、耐老化、外观好。 2.喷淋系统 喷淋系统是由管线(路)喷淋架及喷头组成。管线(路)及喷淋架采用成型PVC管焊制,喷头采用多层螺旋式不堵塞喷头,材料为PVC或PP。喷头按国标设计生产,具有流量大,喷淋均匀,喷淋面积大,不堵塞等特点。 3.填料 塔内的填料能提供足够大的表面积,促进气相充分接触: 要有较大的比表面积;有较高的传质速率;良好的温润性能及有利于气液均匀分布;较好的空隙率,气液通过能力和气流阻力小;高的机械强度,耐腐蚀,易清洗而不易破碎。4.药剂的添加 (1)药剂名称:氢氧化钠。 (2)使用配比 A、使用前检查加满中和吸收液。 B、注意控制循环箱内水位,保持PH 值8-12,注意先经搅拌桶搅拌均匀后加入。

废气处理一般分为有机废气与无机废气的处理汇总

废气处理一般分为有机废气与无机废气的处理,有机废气常用的方法是冷凝法、吸附法、吸收法、催化燃烧法等无机的一般是采用喷淋法与水洗法 涂装废气处理方法的选择 选择有机废气的处理方法,总体上应考虑以下因素:有机污染物的类型及其浓度、有机废气的排气温度和排放流量、颗粒物含量以及需要达到的污染物控制水平。 1喷漆常温废气的处理 从上述介绍可以看出,来自喷漆室、晾置室、调漆间和面漆污水处理间的废气为低浓度、大流量的常温废气,污染物的主要组成为芳香烃、醇醚类和酯类有机溶剂。对照GB16297《大气污染综合排放标准》,这些废气的浓度一般在排放限值以内,为应对标准中的排放速率要求,多数汽车厂采取高空排放的办法。这种办法虽然可以满足目前的排放标准,但废气实质上是未经处理稀释排放,一条大型的车身涂装线每年排放的气体污染物总量可能高达数百吨,对大气造成的危害非常严重。 为从根本上减少废气污染物的排放,可以联合利用几种废气处理方法进行处理,但大风量的废气处理成本很高。目前,国外较为成熟的方法是,先将有机废气浓缩(用吸附-脱附转轮将总量浓缩15倍左右),以减少需处理的有机废气总量,再采用破坏性方法对浓缩的废气进行处理。国内也有类似的方法,先采用吸附法(活性碳或沸石作吸附剂)对低浓度、常温喷漆废气进行吸附,用高温气体脱附,浓缩的废气采用催化燃烧或蓄热式热力燃烧的方法进行处理。低浓度、常温喷漆废气的生物处理方法正在研发之中,国内现阶段的技术尚不成熟,但值得关注。为真正减少涂装废气公害,还需从源头上解决问题,如采用静电旋杯等手段提高涂料的利用率、发展水性涂料等环保涂料等。 2烘干废气处理 烘干废气属于中、高浓度的高温废气,适合采用燃烧的方法处理。燃烧反应都有3个重要参数:时间、温度、扰动,也即燃烧3T条件。废气处理的效率实质上是燃烧反应的充分程度,取决于燃烧反应的3T条件控制。RTO 可以控制燃烧温度(820~900℃)和逗留时间(1.0~1.2s),并保证必要的扰动(空气与有机物充分混合),有机废气的处理效率可达99%,并且废热回收率高,运行能耗较低。日本及国内的多数日资汽车厂通常采用RTO对烘干(底漆、中涂、面漆烘干)废气进行集中处理。例如,东风日产乘用车公司花都涂装线采用RTO集中处理涂装烘干废气效果很好,完全满足排放法规要求。但由于RTO废气处理设备一次性投资较高,用于废气流量较小的废气处理时不经济。 对于新建涂装生产线,欧美汽车生产厂首选TAR烘干炉。例如,由德国杜尔公司承建的奇瑞汽车有限公司涂装二线采用TAR烘干炉,涂装废气处理与节能的效果均较好。燃气(或烯油)烘干炉本身就需要通过燃烧供热,特别适合废气燃烧热回收,为提高热效率,设计采用多级热回收,最后一级热回收可以用作烘干炉的新风预热或风幕风加热。TAR烘干炉的废气处理与热利用效率均较高,但目前引进的TAR烘干炉成本较高,国产的TAR烘干炉性能不太稳定,笔者建议加强国产TAR烘干炉的研发,在新建涂装线中推广应用国产TAR烘干炉。国内的许多涂装线采用了一种与TAR相近的做法,将烘干废气作助燃空气引到燃烧室中燃烧,即烘干加热与废气燃烧“四元体”。这种“四元体”对废气处理有一定效果,但实践证明,这种废气处理方式效果不充分,处理后的废气经常不达标,原因是废气没有经过预热,燃烧室的温度不够,所以应改进现行的“四元体”结构,保证废气处理效率,并提高热效率。 对于已建成的涂装生产线,需增加废气处理设备时,可采用催化燃烧系统和蓄热式热力燃烧系统。催化燃烧系统投资小、燃烧能耗低。 一般来说,采用把/铂作为催化剂可将氧化大多数有机废气的温度降到315℃左右。催化燃烧系统可以用于一般的烘干废气处理,特别适用于烘干电源采用电加热的场合,存在的问题是如何避免催化剂中毒失效。从一些用户的使用经验来看,对一般的面漆烘干废气,通过增加废气过滤等措施,可以保证催化剂的寿命为3~5年;电泳漆烘干废气容易造成催化剂中毒,所以电泳漆烘干废气的处理应慎重采用催化燃烧方式。在东风商用车车身涂装线的废气处理改造过程中,电泳底漆烘干废气采用RTO法处理、面漆烘干废气采用催化燃烧方式处理,使用效果良好。 油漆废气处理主要含苯类的废气

旋流板塔方案

xxxx工程有限公司 方 案 书 2015年4月12日

目录 一、旋流板塔 (2) 二、主要工作原理及技术特点 (2) 三、主要除尘机理 (3) 四、主要材料防腐防损设计 (4) 五、工艺优化解决湿法结垢问题 (4) 六、添加脱水副塔解决脱水问题 (5) 七、公司简介 (6)

旋流板板塔方案 一、旋流板塔 旋流板塔除尘脱硫一体化装置,简称旋流板塔,是一种喷射型塔板洗涤器,关键部件为旋流塔板。塔板叶片如固定的风车叶片,气流通过叶片时产生旋转和离心运动,吸收液通过中间盲板均匀分配到个叶片,形成薄液层,与旋转向上的气流形成旋转和离心的效果,喷成细小液滴,甩向塔壁后。液滴受重力作用集流到集液槽,并通过降液管流到下一塔板的盲板区。具有一定风压、风速的待处理气流从塔的底部进,上部出。吸收液从塔的上部进,下部出。气流与吸收液在塔内作相对运动,并在旋流塔板的结构部位形成很大表面积的水膜,从而大大提高了吸收作用。每一层的吸收液经旋流离心作用掉入边缘的收集槽,再经导流管进入下一层塔板,进行下一层的吸收作用。 我公司选用运用湿法一体化脱硫除尘的旋流板除尘器,依据多年生产经验进行的多次技术改进,不断改善其脱硫除尘效率,解决多个湿式脱硫除尘常见技术难题,在高效性、经济性、实用性等方面有显著突破,我厂生产的旋流板除尘器脱硫效率可达90%以上,除尘效率在95%以上,效率接近电除尘、布袋除尘等传统高效除尘器。 在设计上突出旋流塔板脱硫除尘技术高效、低阻的传质特性,结合最成熟的湿法脱硫工艺,大大提高脱硫效率,已成功应用于120t/h燃煤大中型锅炉脱硫除尘项目。 二、主要工作原理及技术特点 旋流板塔通常为圆柱塔体,塔内装有旋流塔板。工作时,烟气由塔底向上流动,由于切向进塔,尤其是塔板叶片的导向作用而使烟气旋转上升,使在塔板上将逐板下流的液体喷成雾滴,使气液间有很大的接触面积;液滴被气流带动旋转,产生的离心力强化气夜间的接触,最后甩到塔壁上沿壁下流到下一层塔板上,再次被气流雾化而进行气液接触。如上所述,液体在与气体充分接触后又能有效的分离---避免雾沫夹带,其气液负荷比常用塔板大一倍以上。又因塔板上液层薄,开孔率大而使压降较低,达同样效果时的压降约低一半,因此,综合性能优于常用塔板。循环液由除尘器外部循环水管进入内壁,由雾化喷头在旋流上形成均匀

有机废气处理设备的工作原理

有机废气处理设备的工作原理 有机废气处理设备的工作原理是将气体中的污染物质分离出来,转化为无害物质,以达到净化气体的目的。 有机废气处理设备属于微分接触逆流式,塔体内的填料是气液两相接触的基本构件。它能提供足够大的表面积,对气体流动又不致造成过大的阻力。吸收剂是处理废气的主要媒体,它的性质和浓度是根据不同废气的性质来选配,其处理单位气体的耗用量,是通过计算吸收剂与惰性气体的摩尔流量的比值来确定的。废气由风管吸入,自下而上穿过填料层;循环吸收剂由塔顶通过液体分布器,均匀地喷淋到填料层中,沿着填料层表面向下流动,进入循环水箱。由于上升气流和下降吸收剂在填料中不断接触,上升气流中流质的浓度越来越低,到塔顶时达到排放要求。 有机废气处理的效果 有机废气处理具有卓越的废气净化效果,吸附处理效果极佳,有机废气处理产品在环保行业中具有国际领先水平。--丛裕机电科技环保有机废气处理介绍有机废气处理是指在工业生产过程中产生的有机废气进行吸附、过滤、净化的处理工作。通常有机废气处理有甲醛有机废气处理、苯甲苯二甲苯等苯系物有机废气处理、丙酮丁酮有机废气处理、乙酸乙酯废气处理、油雾有机废气处理、糠醛有机废气处理、苯乙烯、丙烯酸有机废气处理、树脂有机废气处理、添加剂有机废气处理、漆雾有机废气处理、天那水有机废气处理等含碳氢氧等有机物的空气

净化处理。有机废气处理特点有机废气一般都存在易燃易爆、有毒有害、不溶于水、溶于有机溶剂、处理难度大的特点。在有机废气处理时普遍采用的是有机废气活性炭吸附处理法、催化燃烧法、催化氧化法、酸碱中和法、等离子法等多种原理。但,等离子法存在高压放电容易爆炸的危险性,一般不推荐使用。目前比较好的有机废气处理方法是上海安居乐生物科技有限公司发明的废气处理塔采用五重有机废气吸附过滤净化系统,废气处理设计周密、层层净化过滤废气,效果较好。 什么是光催化法,光催化法的优点,光催化试剂的种类,各类光催化试剂的特点,光催化法的应用领域,光催化法在环境保护方面的作用??光催化法的主要原理是:利用高能光波照射在污染物上,使其直接参与光解反应;或者以此光波激发半导体催化剂,使其具备氧化还原反应的能力,而达到氧化降解污染物的目的;或者通过植物吸收高能光子后,产生生物效应和化学效应,而使有机物降解。光催化法的特点是设备简单,可在常温、常压条件下运行,有机物降解快速、彻底、无二次污染。100mg/l以下的几类染料废水,在常温、常压下,用低压汞灯作光源,经20分钟运行,降解率为95-100%;对含0.817mg/kg的六氯化苯及0.911mg/kg的五氯硝基苯的人参农药残留,经4小时的运行降解,降解率分别为93%和97%。光催化可利用太阳光作为能源来活化光催化剂,驱动氧化—还原反应,而且光催化剂在反应过程中并不消耗。应用领域包括工业有毒溶剂,化学杀虫剂,木材防腐剂,染料及燃料油等也被用于无机污染物的处理。

旋流板塔方案

旋流板塔方案 Prepared on 24 November 2020

xxxx工程有限公司 方 案 书 2015年4月12日

目录

旋流板板塔方案 一、旋流板塔 旋流板塔除尘脱硫一体化装置,简称旋流板塔,是一种喷射型塔板洗涤器,关键部件为旋流塔板。塔板叶片如固定的风车叶片,气流通过叶片时产生旋转和离心运动,吸收液通过中间盲板均匀分配到个叶片,形成薄液层,与旋转向上的气流形成旋转和离心的效果,喷成细小液滴,甩向塔壁后。液滴受重力作用集流到集液槽,并通过降液管流到下一塔板的盲板区。具有一定风压、风速的待处理气流从塔的底部进,上部出。吸收液从塔的上部进,下部出。气流与吸收液在塔内作相对运动,并在旋流塔板的结构部位形成很大表面积的水膜,从而大大提高了吸收作用。每一层的吸收液经旋流离心作用掉入边缘的收集槽,再经导流管进入下一层塔板,进行下一层的吸收作用。 我公司选用运用湿法一体化脱硫除尘的旋流板除尘器,依据多年生产经验进行的多次技术改进,不断改善其脱硫除尘效率,解决多个湿式脱硫除尘常见技术难题,在高效性、经济性、实用性等方面有显着突破,我厂生产的旋流板除尘器脱硫效率可达90%以上,除尘效率在95%以上,效率接近电除尘、布袋除尘等传统高效除尘器。 在设计上突出旋流塔板脱硫除尘技术高效、低阻的传质特性,结合最成熟的湿法脱硫工艺,大大提高脱硫效率,已成功应用于120t/h燃煤大中型锅炉脱硫除尘项目。 二、主要工作原理及技术特点 旋流板塔通常为圆柱塔体,塔内装有旋流塔板。工作时,烟气由塔底向上流动,由于切向进塔,尤其是塔板叶片的导向作用而使烟气旋转上升,使在塔

注塑机废气处理方案

目录 1工程综述 (1) 1.1工程性质及名称 (1) 1.2建设单位 (1) 1.3设计单位 (1) 1.4工程地点 (1) 1.5工程概述 (1) 1.6设计依据和标准 (2) 1.7设计原则 (2) 2设计标准 (3) 2.1污染物排放情况 (3) 2.1.1生产有机废气 (3) 2.1.2配料粉尘 (4) 2.2设计标准 (4) 3工艺设计 (5) 3.1废气治理工程 (5) 3.2粉尘治理工程 (7) 求实创新,集思广益

1工程综述 1.1 工程性质及名称 工程性质:技改,达标处理生产车间废气、粉尘。 工程名称:广州XX新型材料有限公司塑料生产项目 1.2 建设单位 建设单位:广州XX新型材料有限公司 1.3 设计单位 设计单位:广东XX环保工程有限公司 1.4 工程地点 工程地点:广州市。 1.5 工程概述 广州XX新型材料有限公司位于广州市花都区,项目占地面积26000平方米,建筑面积6000平方米,总投资2800万元人民币。该公司主要从事改性工程塑料的研发和生产,年产量2万吨。 广州XX新型材料有限公司在生产过程中对环境的污染体现在废气和粉尘上,公司产生的废气主要是工艺生产过程中产生的有机废气,废弃成

分主要是非甲烷总烃。粉尘污染则来源于生产过程中的加料扬尘。受业主委托,广东XX环保工程有限公司编制本环保治理工程治理方案,对广州市中汇彩印有限公司在生产过程中产生的环境污染进行治理,并对处理工程投资进行估算,供业主和各位领导参考选用。 1.6 设计依据和标准 1.6.1 《中华人民共和国环境保护法》; 1.6.2 《中华人民共和国大气污染防治法》; 1.6.3 《大气污染物排放限值标准》(DB4427-2001); 1.6.4 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010); 1.6.5 《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002); 1.6.6 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 1.6.7 《建筑设计防火设计规范》(GBJ16-87); 1.6.8 《通用用电设备配电规范》(GBJ50055-93); 1.6.9 《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83)。 1.7 设计原则 1.7.1 根据用户建设条件,治理废气和粉尘污染,防止环境污染扩散到厂区周围; 1.7.2 严格执行国家及地方有关环境保护的各项规定,确保处理后的环保达标;

试验设计及数据分析第一次作业习题答案

习题答案 1.设用三种方法测定某溶液时,得到三组数据,其平均值如下: 试求它们的加权平均值。 解:根据数据的绝对误差计算权重: 因为 所以 2.试解释为什么不宜用量程较大的仪表来测量数值较小的物理量。 答:因为用量程较大的仪表来测量数值较小的物理量时,所产生的相对误差较大。如 3.测得某种奶制品中蛋白质的含量为,试求其相对误差。 解: 4.在测定菠萝中维生素C含量的测试中,测得每100g菠萝中含有维生素C,已知测量的相对误差为%,试求每100g菠萝中含有维生素C的质量范围。 解:,所以 所以m的范围为 或依据公式 5.今欲测量大约8kPa(表压)的空气压力,试验仪表用1)级,量程的弹簧管式压力表;2)标尺分度为1mm的U型管水银柱压差计;3)标尺分度为1mm的U形管水柱压差计。 求最大绝对误差和相对误差。 解:1)压力表的精度为级,量程为, 则

2)1mm汞柱代表的大气压为, 所以 3)1mm 水柱代表的大气压:,其中,通常取 则 6.在用发酵法生产赖氨酸的过程中,对产酸率(%)作6次评定。样本测定值为,,,,,,求该组数据的算术平均值、几何平均值、调和平均值、标准差s 、标准差、样本方差、总体方差、算术平均误差和极差。 解: 数据计算公式计算结果算术平均值 几何平均值 调和平均值 或 标准样本差 总体标准差 样本方差 总体方差 算术平均误差 极差 7.A与B 两人用同一种分析方法测定金属钠中的铁,测得铁含量()分别为:

分析人员A:,,,,,,,,, 分析人员B:,,,,,,,,, 试问A与B两人测定铁的精密度是否有显著性差异?() 解:依题意,检验A与B两人测定铁的精密度是否有显著性差异,采用F双侧检验。根据试验值计算出两种方法的方差以及F值: 根据显著性水平,,查F分布表得, 。所以,A与B两人测定铁的方差没有显著差异,即两人测定铁的精密度没有显著性差异。 分析人员A分析人员B 8 8 10 104 6 68 4 6 6 88 F-检验双样本方差分析 分析人员A分析人员B 平均 方差 观测值1010 df99 F P(F<=f) 单尾0. F 单尾临界 8.用新旧两种工艺冶炼某种金属材料,分别从两种冶炼工艺生产的产品中抽样,测定产品中的杂质含量(%),结果如下: 旧工艺(1):,,,,,,,,,,,,; 新工艺(2):,,,,,,,, 试问新冶炼工艺是否比旧工艺生产更稳定,并检验两种工艺之间是否存在系统误差?() 解:工艺的稳定性可用精密度来表征,而精密度可由极差、标准差或方差等表征,这里依据

关于注塑机车间的冷凝水循环利用的方案

目录 目录 (1) 一、企业简介 (1) 二、工程范围 (2) 本工程的设计、施工、设备安装及调试。 (2) 三、设计依据 (2) 1、厂方提供数据 (2) 2、设计原则 (4) 3、管道的选用。 (4) 四、工艺流程: (5) 1、油冷器开式冷却水供回水流程 (5) 2、模具冷冻机流程 (5) 3、水冷式空调冷却水流程示意图 (5) 五:技术要求 (5) 六、工程估算 (6) 1、工程汇总表 (6) 2.工程预算书 (6) 3、主材一览表 (10) 4、辅材一览表 (13) 5、人工汇总表 (16) 一、企业简介 苏州威辰环境工程有限公司成立于2003年,系苏州市高新区环保产业协会

会员单位,主要从事污水、冷却循环水、纯水及工业废气的治理工程。先后治理过油脂化工、电子线路板、电镀、喷涂、大型酒店及太湖周边农村生活污水;电梯部件生产企业、塑料生产企业冷却循环水;彩钢板生产线、喷涂、酸雾废气的治理。公司所承接工程都先后通过业主和环保部门验收。公司和周边各区环保部门建立了非常好的协调沟通能力。 公司长期协作单位有: 日立化成(苏州)有限公司; 旭化成复合塑料(苏州)有限公司; 富士胶片(苏州)映像机器有限公司; 群鑫电子(苏州)有限公司; 苏州捷美电子有限公司; 苏州同信彩色金属板有限公司; 苏州宝成实业有限公司; 华润超市集团; 万盛实业有限公司; 苏州市新华美塑料有限公司; 苏州市工业设备安装公司; 苏州市吴中区水务局等。 公司有自主设计、设备制作、工程设备安装及调试及能力。 公司典型工程案例: 苏州天然油脂化工有限公司废水处理工程 苏州莱福特柔性线路板有限公司废水处理工程 威特电梯(苏州)有限公司废水处理回用工程 华诚国际新锦江大酒店生活污水处理工程 同信彩色金属板有限公司废气及废水处理工程 旭化成复合塑料(苏州)有限公司废气、废水及冷却水循环使用工程 二、工程范围 本工程的设计、施工、设备安装及调试。 三、设计依据 1、厂方提供数据:嘉善注塑厂新厂房现有注塑机48台,分东区PS车间、西区MB车间两个部分,一车间北排21台为普通海天注塑机,南排20台为伺服电机注塑机,准备新购的14台也是伺服电机注塑机,南二车间北排5台为普通海天注塑机,以后待购的10台也是伺服电机注塑机,新伺服电机注塑机(约200T)油冷器水管流量为普通机的1/3,(水量计:2.28×1/3=0.76T/H)/ ①:东区PS车间厂房内现有注塑机25台(预留15台); 机型数 量 油冷器需冷却水水量 模具需冷却水水 量 功率KW 470T 1 4.65T/H 2.52 T/H 76

有机废气处理方案

有机废气处理方案(总6页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

有机废气处理工程设计方案 设计单位:淮安市同兴环保科技限公司 编制日期:二0一七年六月十日 一、总论........................................ 错误!未指定书签。 1.0 项目概况................................... 错误!未指定书签。 2.0 设计依据................................... 错误!未指定书签。 3.0设计原则.................................... 错误!未指定书签。 4.0 设计范围.................................... 错误!未指定书签。 5.0 排放标准.................................... 错误!未指定书签。 二、车间有机废气vocs ............................... 错误!未指定书签。 1.0废气参数.................................... 错误!未指定书签。 2.0工艺流程.................................... 错误!未指定书签。 3.0主要设备选型及技术参数...................... 错误!未指定书签。 4.0车间有机废气工程预算(见附表)............. 错误!未指定书签。 三、服务............................................ 错误!未指定书签。

废气处理与方案.docx

.. XXXXXXXXXX电器公司 注塑废气治理 技 术 方 案 设计单位: XXXXXXXXXXXXXXX 施工单位: XXXXXXXXXXXXXXX 联系人: XXXX 联系电话: XXXXXXXXXX 编制日期: XXXXXXXXXXX

目录 一、处理工程工艺设计概况 (3) 1 .工程概况 (3) 2 .设计依据 (3) 3 .设计标准 (3) 4 .设计原则 (3) 5.设计条件 (4) 6 .注塑废气工艺分析及选择 (4) 7 .工艺流程及说明 (5) 8.工程布置 (5) 9.主体设备参数 (5) 10.设备运行及管理 (5) 二、工程投资概算 (9) 三、工程工期及售后服务 (9) 1 .详细工程进度计划 (9) 2 .售后服务 (6) 四、工程款支付方式 (10)

第一章、处理工程工艺设计概况 1.工程概况 XXX照明电器公司位于小榄镇工业基地宝成路 3 号,该公司注塑车间有注塑 机4 台,注塑机在生产过程中产生一定量粉尘烟气和有机废气,其中含有颗粒物、笨、甲苯、二甲苯等有机废气。这些多组份废气对工人的身体健康有严重的 危害;直接排入大气中会影响周边环境。 为了保护环境,提高车间内的空气质量,改善员工的工作条件,实现 文明生产,该公司主管部门委托我公司对其注塑车间生产废气进行治理设 计。我公司根据治理同类型废气项目的相关经验及该公司的实际情况,本 着高效节能的原则制定出以下治理方案。 2.设计依据 1.XXXX照明电器公司注塑车间现场情况; 3.《环境工程设计手册》; 4.《广东省地方排放标准大气污染物排入限值》(DB44/27-2001)第二时 段二级标准; 5.《大气污染物综合排放标准》(FB16297-1996); 6.《通风管道技术规程》( JGJ41-2004); 7.《环境空气质量标准》( GB3095-1996); 3.设计标准 根据厂方生产工艺参照同类型厂家估算如下( 见表 ) :

【CN109876597A】一种有机废气应急处理设备【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910318869.3 (22)申请日 2019.04.19 (71)申请人 苏州环职安环境工程技术有限公司 地址 215000 江苏省苏州市工业园区仁爱 路199号B07号楼三楼 (72)发明人 李刚 沈伟伟 张晓芸  (74)专利代理机构 苏州市中南伟业知识产权代 理事务所(普通合伙) 32257 代理人 郭磊 (51)Int.Cl. B01D 53/04(2006.01) B01D 53/32(2006.01) (54)发明名称一种有机废气应急处理设备(57)摘要本发明公开了一种有机废气应急处理设备,包括进气管和与进气管连通的净化室,进气管通过变径接头与原有的排气管连通;净化室内设置有吸附件和风机,以吸附过滤有机废气;净化室开设有排气口,排气口能够将经吸附件过滤后的气体排出;变径接头包括旋环、转接件和若干扇片,旋环和转接件均套设在进气管上,旋环和转接件转动连接,扇片能够插入排气管内;扇片的一端和转接件铰接,另一端能够和排气管的内壁接触;任一扇片和转接件间设置有弹性件,当旋环转动时,扇片的游离端能够同步的靠近或远离,以使全部的扇片的游离端均能够和排气管的内壁接触。本发明能够与原有废气处理设备适配, 以临时性的应急处理废气。权利要求书1页 说明书3页 附图2页CN 109876597 A 2019.06.14 C N 109876597 A

权 利 要 求 书1/1页CN 109876597 A 1.一种有机废气应急处理设备,其特征在于,包括进气管和与所述进气管连通的净化室,所述进气管通过变径接头与原有的排气管连通,以将有机废气传输至所述净化室内;所述净化室内设置有吸附件和风机,以吸附过滤有机废气;所述净化室开设有排气口,所述排气口能够将经所述吸附件过滤后的气体排出;所述变径接头包括旋环、转接件和若干扇片,所述旋环和所述转接件均套设在所述进气管上,所述旋环和所述转接件转动连接,所述扇片能够插入所述排气管内;所述扇片的一端和所述转接件铰接,另一端能够和所述排气管的内壁接触;任一所述扇片和所述转接件间设置有弹性件,当所述旋环转动时,所述扇片的游离端能够同步的靠近或远离,以使全部的所述扇片的游离端均能够和所述排气管的内壁接触。 2.如权利要求1所述的有机废气应急处理设备,其特征在于,所述进气管上套设有限位环,所述扇片的游离端穿设过所述限位环并能够插设进所述排气管内部。 3.如权利要求1所述的有机废气应急处理设备,其特征在于,所述净化室内设置有等离子发生器,所述等离子发射器位于所述进气管和所述吸附件之间。 4.如权利要求1所述的有机废气应急处理设备,其特征在于,所述吸附件和所述净化室可拆卸连接。 5.如权利要求1所述的有机废气应急处理设备,其特征在于,所述进气管内设置有VOCs 传感器。 6.如权利要求1所述的有机废气应急处理设备,其特征在于,所述净化室的下方设置有升降装置。 7.如权利要求6所述的有机废气应急处理设备,其特征在于,所述升降装置下方设置有若干滚轮。 8.如权利要求1所述的有机废气应急处理设备,其特征在于,任一所述扇片的外壁黏附有摩擦层。 2

爱都科技(佛山有限公司)注塑废气治理方案书2019.7.13

爱都科技(佛山)有限公司注塑废气收集治理工程 设 计 方 案 方案设计单位:(盖章) 方案设计时间:2019年07月26日

一、项目概况: 爱都科技(佛山)有限公司(以下简称“建设方”)位于佛山市南海区里水镇岗联新庄村土名(高水料)自编七号,是一家主营模具设计、其他塑料制品制造的企业。现有4台注塑机,24台吹瓶机、注吹机2台、塑胶原材料(ABS 或PP)在通过电加热180°-230°过程中的污染物散发出少量的刺激性气味及非甲烷总烃为主,其成分是VOCS。为了保护生产工人的身体健康和周边的大气环境,上述废气必须进行有效收集和治理。受建设方的委托,我公司根据现场踏勘情况,并按照相关环保治理要求,制订本废气治理工程初步设计方案。 二、设计依据: 1.有关法规与技术标准 (1) 《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月) (2) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年4月修订) (3) 《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号) (4) 《建设项目环境保护设计规定》(国环字〔87〕第002号) (5) 《广东省大气污染物排放限值》DB44/T27-2001 (6) 《废气处理工程技术手册》(ISBN978-7-122-15351-7) (7) 其他相关的建设标准、规范文件 2. 建设方提供的相关设计基础资料及现场踏勘情况 三、设计范围 1.设计范围 4台注塑机、24台吹瓶机、注吹机2台的废气收集治理。 2.设计内容 (1)废气治理工程的收集方式、治理工艺选择及设计 (2)设备选型和治理装置设计

(3)配套电气控制设计 四、排放废气的相关参数 1废气量及成分数据、要求 1.1废气量 根据建设方提供的资料以及现场踏勘结果,项目有4台注塑机,24台吹瓶机、注吹机2台、经计算其所需抽吸废气量如表一: 表一:废气量估算表 按照《废气处理工程技术手册》中的有关公式,根据类似项目实际治理工程的情况以及结合本项目的设备规模,项目有注塑机4台,24台吹瓶机、2台注吹机、塑胶原料PP或者ABS通过电加热180°-230°时,符合周边环境无气流的情况下,当气体危害性小时,吸入速度在0.20-0.55m/s之间;当气体危害性大时,吸入速度在0.35-0.55m/s之间;本方案选择锥形有边集气罩收集,其废气收集系统的控制风速Vx在0.55m/s以上,以保证收集效果。设计机台顶部集气罩面积为0.48m2(0.8m*0.6m),集气罩距离污染产生源的距离取0.3m,按照《废气处理工程技术手册》中的有关公式,以下公式适用于本项目风量估算。 Q=F气流断面积*V x气流控制风速*3600/s*注塑机数量 =0.48*0.55m/s*3600*30 =0.264*3600*30 =950.4*30 =28512 m3/h 表1注塑机风量的设计计算

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