廢氣處理的吸附+脫附+催化燃燒工藝
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催化燃燒處理VOCs是目前最有效的技術之一,吸附脫附過程循環,具有低溫降解、減少能耗、效率高等優勢,關鍵是自我再生活性炭(沸石輪轉),危廢產生量少,無可置疑。問題在于我們對此工藝的推崇程度及其應用環境。某企業于2022年10月對原有廢氣處理設施進行升級改造,原有的“一級、二級循環水冷凝+活性炭吸附”改為“活性炭吸附/脫附-催化燃燒”,誠然,比較原有工藝缺乏了工藝流線長度,循環水冷凝及其脫水對活性炭也是有保護的,但嚴格來講這實屬降級。
目前有一個誤區,即一提到活性炭吸附脫附加催化燃燒,就認為是終極工藝,完全忽略了本體保護及工藝參數,比如VOCs濃度、粉塵含量、含水率等等工藝特點。在具體的使用方面,催化燃燒裝置比較適合處理風量適中并且VOCs濃度較高的化工廢氣。對于低含量VOCs氣體,直接催化燃燒裝置困難,需要沸石輪轉設備壓縮處理后,再輸送到催化燃燒設備催化燃燒。
對于催化燃燒設備,從某公司防水型蜂窩活性炭介紹來看,具有較為發達的空隙結構,比表面積大,其吸附和凈化作用廣泛。就其活性炭分布可見,完全無視氣流短路通道。
事實上,進入吸附裝置的廢氣溫度宜低于40℃,濕度不能太高,很多有機氣體可以造成污染,廢活性炭放置存放需要密封等問題。只有切實理解活性炭吸附脫附原理,才能合理判斷設備是否升級。評估環保設施應該從收集效率、收集風量、處理率和排放達標等方面予以確定,設備的安全性、可操作性、堅固性及耐久性也是評估標準。