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催化熔化電子設備在尾氣處置過程之中不會造成二噁英,所以更多的企業在輕工業尾氣處置時更加青睞催化熔化電子設備。
催化熔化電子設備(CO)和熱交換器熔化電子設備(RTO)都是輕工業尾氣環境治理的非主流電子設備,控制技術成形平衡,尾氣處置效用好,能特別針對中低含量的尾氣展開有效率的處置,是VOCs污水處理的平庸選擇。
這三種控制技術從尾氣的除去和拉沙泰格賴厄縣上來贊揚的話,這三種控制技術的除去率和拉沙泰格賴厄縣是基本上相差無幾的,但三種不同的控制技術還是存在一定的差別和差別,因此,責任編輯就來詳盡的如是說下這三種尾氣處置電子設備的差別。
一、催化熔化電子設備和熱交換器熔化電子設備的對照
催化熔化電子設備的化學反應環境溫度通常在300-500攝氏,因此能保持電能循環式,熱經濟損失小,所需的能源消耗低。
熱交換器熔化電子設備化學反應環境溫度通常達至了700~1000℃左右,熱損較大,所需能源消耗順理成章更高。
二、二氧化硫(NOx)造成的對照
催化熔化電子設備化學反應環境溫度較高,等待時間短,不會造成NOx能努力做到尾氣污水處理。
熱交換器式熔化電子設備的化學反應環境溫度基本上是催化熔化電子設備的三倍,比較不錯值的化學反應環境溫度會將水蒸氣中的氫氣部分轉換成NOx,隨著環境溫度的增高,等待時間的延長會快速提高這一轉化成,熱交換器式會造成第伊瓦諾環境污染。
經過測試分析表明:
1、兩套萬m3/h處置量的熱交換器式熔化電子設備(RTO),在尾氣處置過程之中NOx 的排放量相等于兩臺35t/h 的燃煤離心機燃煤。
2、 約莫在℃時,在水蒸氣氛圍下,N2和O2化學反應聚合的蒸氣型NOx均衡含量能達至210ppm(265mg/m3),如果等待時間縮短,聚合的NOx還會進一步增加。
在《熱交換器熔化法輕工業無機尾氣環境治理工程建設控制技術標準》5.5.1通常明確規定:在通常明確規定中,對環境治理工程建設處置后可達至的排放量水平以及再生電子設備運轉過程中的環保明確要求、監控明確要求等展開了規范化性的明確規定。關于凈化系統造成的伊瓦諾氮氧化物的控制在規范化6.4中展開了明確規定。在此,需要指出的是,RTO處置為低溫熔化,在此過程中,有可能會聚合NOx,需要對其再生予以考慮,具體排放量明確要求執行G家或地方的相關排放量標準,基于此,如果采用 RTO 控制技術環境治理 VOCs,后續要采取脫硝措施。
三、催化熔化電子設備二噁英的情況
很多對催化熔化電子設備不了解的朋友在輕工業尾氣處置過程之中尤其是碰到含有鹵素、芳烴等物質時會顧慮重重,擔心在催化熔化過程之中造成二噁英從而帶來環境污染的影響。
催化熔化電子設備在尾氣處置過程之中不會造成二噁英,所以更多的企業在輕工業尾氣處置時更加青睞催化熔化電子設備。
成形的催化熔化控制技術已經成為了輕工業尾氣環境治理的非主流控制技術,也是目前能實現輕工業尾氣達標排放的成形控制技術,根本不同擔心聚合二噁英。
二噁英是什么?
二噁英又稱二噁因,屬于氯代三環芳烴類化合物,是由多種異構體、同系物等組成的混合體。其毒性比氯化鉀、砒霜強得多。是非常平衡又難以分解的一級致癌物質。
二噁英是來源?
二噁英主要來自垃圾焚燒、農藥及含氯無機物的低溫分解或不完全熔化。含有氯仿、氯甲烷、氯乙烷等。
熱交換器式熔化電子設備在處置含氯尾氣的時候會造成二噁英,并需要在二燃室將尾氣加熱到大于1100℃,
對于同樣
為什么熱交換器式熔化電子設備和催化熔化電子設備相同的配置會相差那么大的投資金額呢?下面我們就來詳盡的說明一下。
催化熔化電子設備:
1、催化熔化電子設備化學反應等待時間比熱交換器熔化時間要短,約是熱交換器熔化電子設備的1/5,環境溫度要低、因此對能源消耗小的消耗也要小。
2、催化熔化電子設備因為化學反應環境溫度低,與外界熱量交換比較少,熱經濟損失小,需要補充的外加熱源相應就比較小,因此運轉費用低。
熱交換器式熔化電子設備:

1、熱交換器熔化電子設備在尾氣處置時會造成NOx所以還需要配備脫銷設施。
2、特別針對含氯的尾氣熱交換器熔化電子設備會造成二噁英,就需要額外增加急冷裝置來破壞二噁英的再度聚合環境溫度區間。
3、熱交換器式熔化電子設備還需要配備燃料儲運設施。
4、熱交換器式熔化電子設備還需要配備備用電源。
5、熱交換器式熔化電子設備在輕工業尾氣處置過程中由于化學反應環境溫度比較不錯值,需要采用耐低溫的材料。
6、熱交換器式熔化電子設備在處置含氯尾氣時,還需要解決低溫氯腐蝕的問題,也會由此增加電子設備的投資。
結合以上的對照數據,我們能得出結論雖然兩者都是輕工業尾氣處置的非主流電子設備,催化熔化電子設備在尾氣處置時不會形成第伊瓦諾污染,但是熱交換器熔化會在尾氣處置過程之中造成第伊瓦諾環境污染,因此會造成一大筆配套電子設備的投資費用、運營費用、也會出現第伊瓦諾環境污染的風險問題。
另外,依據19年7月1日實施的《制藥輕工業大氣氮氧化物排放量標準》(GB 23—9)及《涂料、油墨及膠粘劑輕工業大氣氮氧化物排放量標準》()、《揮發性無機物無組織排放量控制標準》()等標準之中都提出了低溫造成的二氧化硫、含氯尾氣造成的二噁英等問題。
隨著上述的標準實施極大地限制了 熱交換器式熔化電子設備(RTO )的應用范圍,催化熔化控制技術的優勢得以凸顯。相信隨著整個社會對尾氣環境治理的關注、認知的提高,催化熔化電子設備將會在越來越多的尾氣環境治理領域發揮作用。
所以,我們涉及尾氣造成的輕工業企業在選擇尾氣處置電子設備時,要結合自身企業情況,酌情的去選擇適合自身企業的輕工業尾氣處置電子設備。
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