塑料廢氣成分及含量復雜,單一針對性的廢氣處理方式基本無法處理:
塑料廢氣處理設備
(1)天然或合成樹脂成分復雜
(2)添加助劑種類繁多
(3)不同工序廢氣主要成分不同
(4)不同制作工藝廢氣含量不同
廢氣多數為有機化合物,傳統方式難以治本或易二次污染;
廢氣含有毒物質,有明顯異味;
有些工藝中可能會存在明顯顆粒物。
塑料行業的廢氣危害
塑料再生對環境的污染極大,在加工的過程中,不可避免地產生廢氣、廢水和固體廢料,形成對環境的立體式污染。廢氣污染:塑料制品生產需要加入穩定劑、抗氧劑、光穩定劑等,在塑料熔融拉絲時就會分解而產生的大量有毒的、有刺激性的氣味的有機廢氣;另外,有的廠家在處理舊篩網、分揀剩下的塑料垃圾等廢物時,采用焚燒的處理方法,使大量有毒煙氣蔓延。其在生產過程中排放的工業廢氣中產生含烴類、苯系物等氣態有機污染物。這些污染物帶有異味,排入環境空氣中往往在感官上造成不良影響,同時給人體造成的危害也是相當嚴重。
廢塑料廢氣處理原理
酸堿性、有機廢氣體凈化塔屬兩相逆向流填料吸收塔。廢氣體從廢氣處理塔體下方進氣口沿切向進入橡膠廠廢氣處理設備,然后均勻地通過均流段上升到第一級填料吸收段。
超微氣態分散:以分子級別的超微霧化過程具有極大的表面積和表面能,廢氣分子和除味工作液在氣相以超微狀態充分快速作用。作用率極高,吸收率高,運行成本極大的降低;
光氧催化廢氣處理設備:
1.本產品利用特制的高能高臭氧UV紫外線光束照射惡臭氣體,裂解惡臭氣體如:氨、三甲胺、硫化氫、甲硫氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC類,苯、甲苯、二甲苯的分子鏈結構,使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在高能紫外線光束照射下,降解轉變成低分子化合物,如CO2、H2O等。
2 .利用高能高臭氧UV紫外線光束分解空氣中的氧分子產生游離氧,即活性氧,因游離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而產生臭氧。 UV+O2→O- O*(活性氧)O O2→O3(臭氧),眾所周知臭氧對有機物具有極強的氧化作用,對惡臭氣體及其它刺激性異味有立竿見影的清除效果。
光氧原理
3. 惡臭氣體利用排風設備輸入到本凈化設備后,凈化設備運用高能UV紫外線光束及臭氧對惡臭氣體進行協同分解氧化反應,使惡臭氣體物質其降解轉化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通過排風管道排出室外。
4.利用高能UV光束裂解惡臭氣體中細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸(DNA),再通過臭氧進行氧化反應,達到脫臭及殺滅細菌的目的.
光氧催化廢氣處理設備適用范圍:
煉油廠、橡膠廠、皮革廠、印刷廠、化工廠、中西藥廠、金屬鑄造廠、塑料再生廠、噴涂溶劑等有機和無機物惡臭氣體的脫臭凈化處理、餐飲業、噴漆車間、油墨印刷、噴涂車間、化工、醫藥、橡膠、食品、印染、造紙、釀造等生產過程中產生的有毒有害廢氣。
光氧催化廢氣處理設備
光氧催化廢氣處理設備技術特點
一、高效除惡臭:能高效去除揮發性有機物(VOC)、無機物、硫化氫、氨氣、硫醇類等主要污染物,以及各種惡臭味,脫臭效率高可達到99%以上,脫臭效果大大超過國家1993年頒布的惡臭污染物排放標準(GB14554-93)。
二、無需添加任何物質:只需要設備設置相應的排風管道和排風動力,使惡臭氣體通過本設備進行脫臭分解凈化,無需添加任何物質參與化學反應。
該技術通過特制的激發光源產生不同能量的光量子,利用惡臭物質對該光量子的強烈吸收,在大量攜能光量子的轟擊下使惡臭物質分子解離和激發。
利用光量子分解空氣中的氧分子產生游離氧,即活性氧,因游離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而產生臭氧。
臭氧在該光量子的作用下可產生大量的新生態氫、活性氧和等活性基團,一部分惡臭物質也能與活性基團反應,最終轉化為CO2和H2O等無害物質,從而達到徹底去除惡臭氣體的目的。
噴淋循環凈化的方式,在廢氣凈化塔內安裝噴淋填料層,將循環液以噴淋的方式與底部進入的廢氣廢氣進行逆向接觸反應,從而將塑料制造過程廢氣凈化處理,處理后達到排放標準。
處理效果:水噴淋和光氧催化廢氣處理設備能夠很好的處理掉塑料中的油煙、粉塵等,廢氣處理先經過噴淋除塵除油污及降溫后再經過光氧催化廢氣處理設備可以達到無異味,有機廢氣處理效果明顯,能達到排放標準。