




氮氧化物废气的处理设备选择
1、等离子体技术,等离子体技术主要分为电子束照射法和脉冲电晕法,其原理是利用电子加速器或高压电源产生的高能电子流,离解或电离气体分子中的氧分子和水分子,形成非平衡等离子体,利用产生的活性自由基(如OH、O、HO2等)氧化氮氧化物,从而达到净化氮氧化物废气的目的。该法能回收硝酸等物质,并且具有较高的氮氧化物脱除率。但该法由于电能消耗过高不利于应用。 2、光催化氧化法,光催化氧化法是近几年新研发的去除氮氧化物技术。其原理是利用TiO2半导体得电子能力,活化NOx体系中的电子,生成氧化能力更强的·OH和O2-等, 终将NOx氧化达到去除目的。该法仅适用于脱除低浓度的氮氧化物,去除率可达90%以上。 3、生物法,微生物净化氮氧化物有硝化和反硝化两种机理。适宜的脱氮菌在由外加碳源的情况下,利用氮氧化物为氮源,将氮氧化物同化成为有机氮化合物,成为菌体的一部分(合成代谢),脱氮菌本身获得生长繁殖;而异化反硝化作用(分解代谢)则将NOx 终还原成氮。 氮氧化物废气的处理设备 氮氧化物废气处理设备的制作方法 1、根据权利要求1所述的氮氧化物废气处理设备,其特征在于所述的一级洗涤塔(15),二级洗涤塔(16),三级洗涤塔(17)和四级洗涤塔(18)的底部都为水箱(19),水箱(19)的上方是喷淋塔体(20),喷淋塔体00)的下部设有进气口(1),顶部设有排气口(10),喷淋塔体00)内至上而下间隔地设有三层填料层(7),每一层填料层(7)上方都对应设置有喷淋系统(8),喷淋塔体OO)内的顶部还设置有收水器(9),塔体上还设置有检修孔(6)。 2、根据权利要求2所述的氮氧化物废气处理设备,其特征在于所述的水箱(19)的上部设置有自动补水口(和溢流口(3),水箱(19)底部设置有排污口G),顶部设有为喷淋系统(8)提供循环液的循环泵(5),循环泵(和喷淋系统(8)之间还设置有流量调节阀(5.1),一级洗涤塔(1和二级洗涤塔(16)的水箱之间通过一个回收硝酸泵(1连通,一级洗涤塔(1的水箱(19)再通过另一回收硝酸泵(1与外部的回收容器连接。 3、根据权利要求2所述的氮氧化物废气处理设备,其特征在于三级洗涤塔(17)和四级洗涤塔(18)的水箱(19)也是连通的,其还与硫化钠加药装置(1和氢氧化钠加药装置(14)相连接。 4、根据权利要求1所述的氮氧化物废气处理设备,其特征在于所述的一级洗涤塔(15),二级洗涤塔(16),三级洗涤塔(17)和四级洗涤塔(18)的塔体材料为玻璃钢。 5、根据权利要求2所述的氮氧化物废气处理设备,其特征在于所述的喷淋系统(8)的喷嘴为螺旋喷嘴,其喷管为PVC管。 6、根据权利要求2所述的氮氧化物废气处理设备,其特征在于所述的填料层(7)的填料为PP多面空心球。

有机废气处理设备运行时的四项安全守则
(1)有机废气处理设备的系统管路如果使用的原材料为易导致静电感应的塑料,这样在菱形和三通管件处非常容易导致静电感应现象,为了防止发生机械故障,应做好设备的防静电防范保护措施,建议运用电缆护套原材料、防静电原料。 管路在方案设计安裝时要充分考虑有务必的坡度,方便快捷积液排出去,避免积液残留化学物质过多导致再度发生爆炸,有规范的应准时消除管路。 在各生产线有机废气立管上改装阻火器,避免安全生产事故状况下的安全事故外扩散。 有机废气管路应首先选择采用不锈钢板,有利于更强的消除有机废气管路的静电感应. (2)有机废气环保机械务必运用离心通风机,应注意平时的维护保养,防止失油松动,防止金属复合材料摩擦导致发高烧、火苗情况. (3)PP原料为易燃性原料,用PP原材料做的废气净化设备能用潜水泵的尽量用自由潜水型污水潜水泵,或者用水泵电机。 电机尽量离塔架远,用液下泵的泵体倘若被不干净的东西卡住会导致电机发热,倘若电路不大好,电源总开关倘若不跳得话会导致电机起火,从而导致PP废气净化设备起火。 因此要防止电路脆裂短路故障常见故障情况. (4)UV催化氧化可用较低浓度的有机废气,着火缘故关键是有机废气在管道内集聚导致有机废气浓度偏高。 通电后因线路电器产品难点,导致火苗导致起火发生爆炸,因此电源开关氧机器设备前应提前10分钟开离心通风机,待管道内有机废气浓度值降低后再电源开关氧机器设备,防止产生安全事故情况。 废气处理之喷淋塔结构特征: 缸体分为四层:底层为循环液罐,废气从底部通过管道倾斜插入喷淋塔,底部与药罐连接,喷淋泵被泵入水中。喷嘴位于计量箱中第2层往上第2、三、四层为填料层。填充层的每一层都填充有大量多面体环保球,使废气与循环流体充分接触还喷涂第三层和第四层。淋浴层配备有大量喷嘴,喷射泵将低循环液体泵送到第三层、的第三层,第三层从喷嘴向下喷射高速喷雾塔的顶部锥形结构也充满了大量的多面体。球,用作防雾层。当收集的含有气味的废气通过填料层时,废气中的气味分子和细粉尘被填料上的液膜阻挡了,从气相转移到液相,并包含在液相。有效的分子反应通过吸附、分解,达到洗涤和净化的目的。


