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东莞市水之源环境工程有限公司

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废气处理设备

废气处理设备

 详情说明
项目 类别 项目明细 污染源 处理工艺 主要治理设施
废气处理 烟尘废气净化 焊接工艺或者冶炼、锅炉废气、发电机尾气治理、焊锡废气 二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳、氢氟酸、烟尘、粉尘等 有干式除尘和湿式除尘(碱液处理) 干式除尘器有电除尘器、布袋除尘器、滤筒除尘器等;湿式除尘器有高压细水雾湿式除尘器、文丘里管式除尘器、冲击式除尘器、水浴式除尘器等。
粉尘废气净化 金属打磨、抛光、家具木屑、喷粉、喷砂 灰尘、尘埃、烟尘、矿尘、砂尘、粉末等 吸力除尘、惯性力除尘、离心力除尘、洗涤除尘、过滤除尘、电除尘、声波除尘 除尘器、
VOC有机废气净化 喷涂车间废气净化、烘漆车间废气净化、喷漆车间废气净化、家具厂废气净化、  橡胶厂废气净化、  注塑废气净化、    印刷车间废气净化、香料、化妆品、食品车间空气废气净化 苯废气处理、甲苯废气处理、二甲苯废气处理、TVOC废气处理、漆雾颗粒、醋酸丁酯,非甲烷总烃甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙酯、乙酰乙酸乙酯、醛类、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫等 吸附法、吸收法、冷凝回收法
、催化燃烧法、热力燃烧法、直接燃烧法
喷淋+等离子、喷淋+UV光解、喷淋+光解等离子、微生物法、RCO燃烧法、活性炭吸附、浓缩回收法
废气异味净化、  化工废气净化 油烟废气、化工厂废气、恶臭废气、厨房油烟 如氨气、三甲胺、硫化氢、二氧化硫、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和硫化氢等无机废气,散发着很浓很大很刺鼻很难闻的化工气味 吸收法 、吸附法、生物脱臭法、催化燃烧法  催化氧化、低温等离子体
酸碱废气净化 阳极氧化厂、印制电路板厂、电镀厂、化工厂 硝酸雾、氯化氢、硫酸雾、氰化物、铬酸雾、碱雾等 活性炭吸附法、酸碱中和法、
异味废气常用处理方法汇总表
脱臭方法 脱臭原理 适用范围 优点 缺点
掩蔽法 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。 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。 可尽快消除恶臭影响,灵活性大,费用低。 恶臭成分并没有被去除。
稀释扩散法 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。 适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体。 费用低设备简单。 易受气象条件限制,恶臭物质依然存在。
热力燃烧法
催化燃烧法
在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧。 适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体。 净化效率高,恶臭物质被彻底氧化分解。 设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染。
水吸收法 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。 水溶性、有组织排放源的恶臭气体。 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;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。
药液吸收法 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。 适用于处理大气量、高中浓度的臭气。 能够有针对性处理某些臭气成分,工艺较成熟。 净化效率不高,消耗吸收剂,易形成二次污染。
吸附法 利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相。 适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体。 净化效率很高,可以处理多组分恶臭气体。 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,不能有焦油成分。
生物滤池式脱臭法 恶臭气体经过去尘增湿或降温等预处理工艺后,从滤床底部由下向上穿过由滤料组成的滤床,恶臭气体由气相转移至水;微生物混和相,通过固着于滤料上的微生物代谢作用而被分解掉。 目前研究最多,工艺最成熟,在实际中也最常用的生物脱臭方法。又可细分为土壤脱臭法、堆肥脱臭法、泥炭脱臭法等。 处理费用低。 占地面积大,填料需定期更换,脱臭过程不易控制,运行一段时间后容易出现问题,对疏水性和难生物降解物质的处理还存在较大难度。
生物滴滤池式脱臭法 原理同生物滤池式类似,不过使用的滤料是诸如聚丙烯小球、陶瓷、木炭、塑料等不能提供营养物的惰性材料。 只有针对某些恶臭物质而降解的微生物附着在填料上,而不会出现生物滤池中混和微生物群同时消耗滤料有机质的情况。 池内微生物数量大,能承受比生物滤池大的污染负荷,惰性滤料可以不用更换,造成压力损失小,而且操作条件极易控制。 需不断投加营养物质,而且操作复杂,使得其应用受到限制,不能有焦油成分。
洗涤式活性污泥脱臭法 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。 有较大的适用范围。 可以处理大气量的臭气,同时操作条件易于控制,占地面积小。 设备费用大,操作复杂而且需要投加营养物质。
曝气式活性污泥 脱臭法 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,目前日本已用于粪便处理场、污水处理厂的臭气处理。 活性污泥经过驯化后,对不超过极限负荷量的恶臭成分,去除率可达99.5%以上。 受到曝气强度的限制,该法的应用还有一定局限,不能有焦油成分。
三相多介质催化氧化工艺 反应塔内装填固态复合填料,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,与通过喷嘴呈发散雾状喷出的液相复配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分解。 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。 占地小,投资低,运行成本低;管理方便,即开即用;耐冲击负荷,不受污染物浓度及温度变化影响。 需消耗一定量的药剂,不能有焦油成分,催化剂容易中毒失效。
低温等离子体技术 介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,最终转化为CO2、CO和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。 适用范围广,净化效率高,尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体,如化工、医药等行业。 电子能量高,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用;运行费用低;反应快,设备启动、停止十分迅速,随用随开。 一次性投资较高。
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