實vocS排放用的VOCs末端治理技術眾多,主要包括吸附、燃燒(高溫焚燒和催化燃燒)、吸收、冷凝、生物處理及其組合技術。
各類技術都有其一定的適用范圍,其對廢氣組分及濃度、溫度、濕度、風量等因素有不同要求,因此企業在選用治理技術時,應從技術可行性和經濟性多方面進行考慮。
廢氣濃度方面,對于高濃度的 VOCs(通常高于 1%,即 10000 ppm),一般需要進行有機物的回收。通常首先采用冷凝技術將廢氣中大部分的有機物進行回收,降濃后的有機物再采用其他技術進行處理。
對于低濃度的 VOCs(通常為小于 1 000 ppm),目前有很多的治理技術可以選擇,如吸附濃縮后處揮發性有機物理技術、吸收技術、生物技術等,在大多數情況下需要采用組合技術進行深度凈化。
對于中等濃度的 VOCs(數千 ppm 范圍),當無回收價值時,一般采用催化燃燒(CO/RCO)和高溫燃燒(TO/TNV/RTO)技術進行治理。2020年的廢氣處理技術,新批的項目是要采用萬川環保催化燃燒設備了,所以以前老的那UV光解已經不許再用了,比催化燃燒便宜一點的是生物處理塔。
各類技術都有其一定的適用范圍,其對廢氣組分及濃度、溫度、濕度、風量等因素有不同要求,因此企業在選用治理技術時,應從技術可行性和經濟性多方面進行考慮。
廢氣濃度方面,對于高濃度的 VOCs(通常高于 1%,即 10000 ppm),一般需要進行有機物的回收。通常首先采用冷凝技術將廢氣中大部分的有機物進行回收,降濃后的有機物再采用其他技術進行處理。
對于低濃度的 VOCs(通常為小于 1 000 ppm),目前有很多的治理技術可以選擇,如吸附濃縮后處揮發性有機物理技術、吸收技術、生物技術等,在大多數情況下需要采用組合技術進行深度凈化。
對于中等濃度的 VOCs(數千 ppm 范圍),當無回收價值時,一般采用催化燃燒(CO/RCO)和高溫燃燒(TO/TNV/RTO)技術進行治理。2020年的廢氣處理技術,新批的項目是要采用萬川環保催化燃燒設備了,所以以前老的那UV光解已經不許再用了,比催化燃燒便宜一點的是生物處理塔。
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