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voc处理给您介绍喷砂的主要应用范围

文章来源:本站   发布时间:2018-09-26   点击数:1184   【
工件涂镀、工件粘接前处理喷砂能把工件表面的锈皮等一切污物清除,并在工件表面建立起十分重要的基础图式(即通常所谓的毛面),voc处理觉得而且可以通过调换不同粒度的磨料,比如飞展磨料磨具的磨料达到不同程度的粗糙度,大大提高工件与涂料、镀料的结合力。或使粘接件粘接更牢固,质量更好。
2、铸造件毛面、热处理后工件的清理与抛光喷砂能清理铸锻件、热处理后工件表面的一切污物(如氧化皮、油污等残留物),并将工件表面抛光提高工件的光洁度,能使工件露出均匀一致的金属本色,使工件外表更美观,好看。
3、机加工件毛刺清理与表面美化喷砂能清理工件表面的微小毛刺,并使工件表面更加平整,消除了毛刺的危害,提高了工件的档次。并且喷砂能在工件表面交界处打出很小的圆角,使工件显得更加美观、更加精密。
4、改善零件的机械性能机械零件经喷砂后,能在零件表面产生均匀细微的凹凸面,使润滑油得到存储,从而使润滑条件改善,并减少噪声提高机械使用寿命。

5、光饰作用对于某些特殊用途工件,喷砂可随意实现不同的反光或亚光。voc处理举例如不锈钢工件、塑胶的打磨,玉器的磨光,木制家具表面亚光化,磨砂玻璃表面的花纹图案,以及布料表面的毛化加工等。

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2016年5月21日,中国新型煤化工国际研讨会在青岛隆重召开。会议规格高、规模大。国家石油和化工规划院院长顾忠勤、清华大学金涌院士、环保部环评中心负责人出席会议并作重要讲话。

会议强调,煤化工设备动静密封点、有机液体储存和装卸、污水收集暂存和处理系统、备煤、储煤等环节应采取措施有效控制挥发性有机物(VOC)、恶臭物质及有毒有害污染物的逸散与排放。非正常排放的废气应送专有设备或火炬等设施处理,严禁直接排放。会议指出,中国煤化工VOC处理技术中心、一些成功的经验值得煤化工项目借鉴。

在煤化工行业污染物排放标准出台前,加热炉烟气、酸性气回收装置尾气以及VOC处理等应根据项目生产产品的种类暂按《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570)或《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571)相关要求进行控制。


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石油化工和煤化工污水厂生产过程中产生的废气VOCs成分复杂,有毒有害物质种类多,含量高,如不进行治理,将导致严重的环境污染。盛唐环保带您来了解一下挥发性有机物VOCs的定义和煤化工、石油化工排放现状以及国家环保要求。

VOCS(volatile organic compounds),是指常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下蒸汽压大于或者等于10 Pa具有相应挥发性的全部有机化合物。煤化工和石油化工生产过程,不论是在正常工况还是在非正常工况都不可避免会产生VOCs 。在煤化工行业VOCs的排放源主要包括以下几个方面:
正常工况排放:有组织排放源包括工艺装置排气(化工装置、低温甲醇洗)、车间通风;无组织排放源包括设备与管线组件泄露、挥发性有机液体储运(储罐、装载设备)、废水挥发(收集、处理、贮存设施)
煤化工主要有煤制焦、煤制气、煤制油、煤制醇,和燃烧过程都可以有VOCs废气产生。由于不同的生产过程和工艺特点,煤化工不同生产类型废气中的成分有很大差异。石油化工和煤化工的废气主要有多环芳烃、焦油、苯系物(如苯并芘)、酚、氰、硫氧化物以及碳氢化合物,粉尘与烟雾、SO2为主的硫化物、N2O、 NO、NO2、N2O3、N2O4等氮氧化物、Hg、Cd、Pb、Cr、As、Se、F等有害微量元素、产生温室效应的CO2等。
以低温甲醇洗制天然气为例,废气的主要成分除氮气、二氧化碳、氧气外,主要的是有害成分包括甲烷、甲醇、氢气、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、硫化氢等。废气中VOCs含量高,可燃气体浓度高。

环保部规定煤化工要遵循更严格的废气排放标准
在煤化工企业的生产过程中,散发出的VOCs气味是影响企业与地方居民关系的重要因素。2014年12月,环境保护部印发《石化行业挥发性有机物综合整治方案》,要求煤化工等其他化工相关企业可参照本方案有关要求开展工作。因此,落实《石化行业挥发性有机物综合整治方案》,根据《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570)和《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571)相关要求进行控制,高度重视煤化工项目挥发性有机物(VOCs)排放控制。国家环保部2013年第31号文规定,从2013年5月24日起实施《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》 。此政策中明确要求:在煤炭加工与转化行业,鼓励采用先进的清洁技术、实现煤炭高效、清洁转化、并重点识别、排查工艺装置和管线中VOCs泄露的易发位置,制定预防VOCs泄露和处置紧急事件的措施。煤化工行业对污水处理厂、废液和废渣等应采取密闭、加盖、收集处理。

当前国内VOCs和恶臭异味治理存在的问题:
1、 VOCs治理企业数量多,规模小,技术良莠不齐,企业研发能力有待提高;
2、 VOCs种类多、来源复杂,工况多变;
3、 VOCs治理设施的设计和生产车间的通排风系统是相辅相成的,在进行废气治理时,必须将二者一并考虑才能达到理想的治理效果;
4、 由于单项VOCs治理设施的规模一般较小,目前尚未形成有效的运营管理机制;
5、 国家相关部门和企业的政策和经济投入相对较少,在一定程度上限制了VOCs废气治理技术的进步和提高;
6、 品牌企业较少,高端产能不足,低端产能过剩
7、 国家对VOCs治理缺少统一的、长远的规划。


另外我们再来看看石油化工和煤化工污水厂除臭和VOCs治理技术
现有石油化工和煤化工污水除臭VOCs治理技术的不足
煤化工污水除臭和VOCs治理技术不同于一般的废气治理,因其含有难溶化合物,治理难度大。而相对主流的焚烧技术如蓄热式焚烧炉来说,污水厂VOCs的浓度偏低,需要补充天然气或柴油,运行费用较高。而对于蓄热式催化氧化器来说,由于污水厂废气存有硫化物、酸性气体,可能对催化剂使用寿命产生重大影响。天津某石化污水厂采用了蓄热式催化燃烧器,使用三年,催化剂必须要更换,而更换的价格为600多万元,使用成本较高。活性炭则由于使用成本较高,也不合适。


此前应用较多的污水厂废气治理工艺主要是生物滤池。生物滤池工艺具有以下特点:
1)废气中各类物资的含量和选择的滤料性质。微生物干细胞的组成一般为:C:50%、N:2%-6%、P:1%和S等元素,为了使生物滤池中滤料介质含有足够的废气净化所需的N和P的元素,需添加牲畜的粪便、富有腐质的木材等,在净化工程中,滤料中的物资也不断被生物降解和损耗,一般3-5年需更换一次滤料。
2)水分的影响,微生物生长繁殖需一定量的水分,所以在滤料上生物菌落的含水率一般为40%以上。但废气中的湿度>95%。
3)温度和pH的影响,废气生物净化的一般温度为中温(20-37℃)和高温(50-65℃)。冬季或北方冷凉地区其治理效果难尽如人意。如果加上保温系统的话,能耗和运行费用会大大提高。在废气净化过程中,含氯有机物、NH3、H2S的氧化分解会导致净化环境中的pH下降,它将影响微生物的生化作用。
4)废气中的化合物应是溶于水和可生物降解的,煤化工污水臭气中含大量不可生化降解的惰性有机物,单纯的采用微生物净化工艺并不能完全满足目前环保要求。


生物法的不足之处:
生物洗涤器对净化含水溶性挥发性有机物的空气非常有效,但对含难溶化合物的废气,如芳香族化合物(苯、甲苯、二甲苯)等则无特别效果。生物洗涤器对有机废气的净化必须满足以下条件:1)废气中的有机物能溶解于水;2)有机物是可以降解的;3)废气的温度在5—60度;4)废气中不含有毒成分。生物法对于难生物降解、高浓度的VOCs去除效果较差,有研究提出采用紫外+生物过滤联合工艺。其原理是先运用紫外单元去除部分VOCs,降低生物过滤单元的负荷,同时提高了VOCs的可生化性。


煤化工污水处理厂除臭和VOCs治理新技术
针对煤化工废气的特点和传统治理技术的不足,上海安居乐环保科技股份有限公司开发出纳米级的角柱状光催化剂,独创了“生物法+多元多相角柱状光催化氧化”工艺。当二氧化钛超微粒子接受波长为253.7nm以下的紫外线照射时,其内部由于吸收光能而激发产生电子及空穴对,即光生载流子,然后迅速迁移到其表面并激活被吸附的氧和水分,产生活性自由氢氧基(˙OH)和活性氧(˙O)。活性自由基˙OH、˙O等具有极强的氧化能力,可氧化分解各种有机化合物和部分无机物,把有机污染物分解成无污染的水(H2O)和二氧化碳(CO2)。此种方法强氧化性自由基产生的条件温和。主要特点有:对低浓度VOCs净化效率高,运行稳定,维护便捷,使用成本较低。
多元多相段为安居乐新研发设计的,在不同质物质共同“复合”成一种催化元,该材料因为不同质而具有相界面,主要有固-固、固-液、液-液、气-固、气-液等相界面。这个多相式的催化告别了单一品类效率低的缺点,多相的组合在分布上均匀的,有规则的。利用纳米材料的工艺技术,从尺度上的缩小,在宏观上的相对均匀,多相的界面使其更易接触,在纳米的工艺技术中往往很多是采用在液相或气相下进行。
废气经过其中,接触、碰撞,废气趋于同质化。理化性质变得更为活泼,各层电子云处于激发态,原子多光子离化效应变得简单。在后续光离子效应下废气分解更为快捷彻底。多元多相段作为光触媒催化(氧化)塔的深度氧化处理设施,角柱状催化剂的比表面积比锐钛型的催化剂更大,可大大提高光解其效率,增加催化剂的使用寿命,同时降低能耗,也是目前光催化氧化发展的方向。


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石油化工和煤化工污水厂生产过程中产生的废气VOCs成分复杂,有毒有害物质种类多,含量高,如不进行治理,将导致严重的环境污染。盛唐环保带您来了解一下挥发性有机物VOCs的定义和煤化工、石油化工排放现状以及国家环保要求。

VOCS(volatile organic compounds),是指常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下蒸汽压大于或者等于10 Pa具有相应挥发性的全部有机化合物。煤化工和石油化工生产过程,不论是在正常工况还是在非正常工况都不可避免会产生VOCs 。在煤化工行业VOCs的排放源主要包括以下几个方面:
正常工况排放:有组织排放源包括工艺装置排气(化工装置、低温甲醇洗)、车间通风;无组织排放源包括设备与管线组件泄露、挥发性有机液体储运(储罐、装载设备)、废水挥发(收集、处理、贮存设施)
煤化工主要有煤制焦、煤制气、煤制油、煤制醇,和燃烧过程都可以有VOCs废气产生。由于不同的生产过程和工艺特点,煤化工不同生产类型废气中的成分有很大差异。石油化工和煤化工的废气主要有多环芳烃、焦油、苯系物(如苯并芘)、酚、氰、硫氧化物以及碳氢化合物,粉尘与烟雾、SO2为主的硫化物、N2O、 NO、NO2、N2O3、N2O4等氮氧化物、Hg、Cd、Pb、Cr、As、Se、F等有害微量元素、产生温室效应的CO2等。
以低温甲醇洗制天然气为例,废气的主要成分除氮气、二氧化碳、氧气外,主要的是有害成分包括甲烷、甲醇、氢气、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、硫化氢等。废气中VOCs含量高,可燃气体浓度高。

环保部规定煤化工要遵循更严格的废气排放标准
在煤化工企业的生产过程中,散发出的VOCs气味是影响企业与地方居民关系的重要因素。2014年12月,环境保护部印发《石化行业挥发性有机物综合整治方案》,要求煤化工等其他化工相关企业可参照本方案有关要求开展工作。因此,落实《石化行业挥发性有机物综合整治方案》,根据《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570)和《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571)相关要求进行控制,高度重视煤化工项目挥发性有机物(VOCs)排放控制。国家环保部2013年第31号文规定,从2013年5月24日起实施《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》 。此政策中明确要求:在煤炭加工与转化行业,鼓励采用先进的清洁技术、实现煤炭高效、清洁转化、并重点识别、排查工艺装置和管线中VOCs泄露的易发位置,制定预防VOCs泄露和处置紧急事件的措施。煤化工行业对污水处理厂、废液和废渣等应采取密闭、加盖、收集处理。

当前国内VOCs和恶臭异味治理存在的问题:
1、 VOCs治理企业数量多,规模小,技术良莠不齐,企业研发能力有待提高;
2、 VOCs种类多、来源复杂,工况多变;
3、 VOCs治理设施的设计和生产车间的通排风系统是相辅相成的,在进行废气治理时,必须将二者一并考虑才能达到理想的治理效果;
4、 由于单项VOCs治理设施的规模一般较小,目前尚未形成有效的运营管理机制;
5、 国家相关部门和企业的政策和经济投入相对较少,在一定程度上限制了VOCs废气治理技术的进步和提高;
6、 品牌企业较少,高端产能不足,低端产能过剩
7、 国家对VOCs治理缺少统一的、长远的规划。


另外我们再来看看石油化工和煤化工污水厂除臭和VOCs治理技术
现有石油化工和煤化工污水除臭VOCs治理技术的不足
煤化工污水除臭和VOCs治理技术不同于一般的废气治理,因其含有难溶化合物,治理难度大。而相对主流的焚烧技术如蓄热式焚烧炉来说,污水厂VOCs的浓度偏低,需要补充天然气或柴油,运行费用较高。而对于蓄热式催化氧化器来说,由于污水厂废气存有硫化物、酸性气体,可能对催化剂使用寿命产生重大影响。天津某石化污水厂采用了蓄热式催化燃烧器,使用三年,催化剂必须要更换,而更换的价格为600多万元,使用成本较高。活性炭则由于使用成本较高,也不合适。


此前应用最多的污水厂废气治理工艺主要是生物滤池。生物滤池工艺具有以下特点:
1)废气中各类物资的含量和选择的滤料性质。微生物干细胞的组成一般为:C:50%、N:2%-6%、P:1%和S等元素,为了使生物滤池中滤料介质含有足够的废气净化所需的N和P的元素,需添加牲畜的粪便、富有腐质的木材等,在净化工程中,滤料中的物资也不断被生物降解和损耗,一般3-5年需更换一次滤料。
2)水分的影响,微生物生长繁殖需一定量的水分,所以在滤料上生物菌落的含水率一般为40%以上。但废气中的湿度>95%。
3)温度和pH的影响,废气生物净化的一般温度为中温(20-37℃)和高温(50-65℃)。冬季或北方冷凉地区其治理效果难尽如人意。如果加上保温系统的话,能耗和运行费用会大大提高。在废气净化过程中,含氯有机物、NH3、H2S的氧化分解会导致净化环境中的pH下降,它将影响微生物的生化作用。
4)废气中的化合物应是溶于水和可生物降解的,煤化工污水臭气中含大量不可生化降解的惰性有机物,单纯的采用微生物净化工艺并不能完全满足目前环保要求。


生物法的不足之处:
生物洗涤器对净化含水溶性挥发性有机物的空气非常有效,但对含难溶化合物的废气,如芳香族化合物(苯、甲苯、二甲苯)等则无特别效果。生物洗涤器对有机废气的净化必须满足以下条件:1)废气中的有机物能溶解于水;2)有机物是可以降解的;3)废气的温度在5—60度;4)废气中不含有毒成分。生物法对于难生物降解、高浓度的VOCs去除效果较差,有研究提出采用紫外+生物过滤联合工艺。其原理是先运用紫外单元去除部分VOCs,降低生物过滤单元的负荷,同时提高了VOCs的可生化性。


煤化工污水处理厂除臭和VOCs治理新技术
针对煤化工废气的特点和传统治理技术的不足,上海安居乐环保科技股份有限公司开发出纳米级的角柱状光催化剂,独创了“生物法+多元多相角柱状光催化氧化”工艺。当二氧化钛超微粒子接受波长为253.7nm以下的紫外线照射时,其内部由于吸收光能而激发产生电子及空穴对,即光生载流子,然后迅速迁移到其表面并激活被吸附的氧和水分,产生活性自由氢氧基(˙OH)和活性氧(˙O)。活性自由基˙OH、˙O等具有极强的氧化能力,可氧化分解各种有机化合物和部分无机物,把有机污染物分解成无污染的水(H2O)和二氧化碳(CO2)。此种方法强氧化性自由基产生的条件温和。主要特点有:对低浓度VOCs净化效率高,运行稳定,维护便捷,使用成本较低。
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废气经过其中,接触、碰撞,废气趋于同质化。理化性质变得更为活泼,各层电子云处于激发态,原子多光子离化效应变得简单。在后续光离子效应下废气分解更为快捷彻底。多元多相段作为光触媒催化(氧化)塔的深度氧化处理设施,角柱状催化剂的比表面积比锐钛型的催化剂更大,可大大提高光解其效率,增加催化剂的使用寿命,同时降低能耗,也是目前光催化氧化发展的方向。

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