工业废气处理设备

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工业废气处理设备图1

工业废气处理设备

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 佛山市绿森环保科技有限公司,主营:VOCs有机废气净化器,UV光解除臭,等离子除臭设备,各类环保设备制造代加工(污水处理设备,中水处理设备,喷淋塔,活性炭箱,储罐,容器,搅拌罐,化工设备,各类金属非标制品设备制造) 本公司自成立以来就非常重视产品研发和创新,并拥有多项国家发明专利和实用新型专利;在产品质量的控制上,我们所有产品均按标准模块化设计制造,确保品质上乘,质量稳定!

(7)含氟排放废气的净化

  含氟(主要为HF和SiF4)废气数量虽然不如硫氧化物和氮氧化物大,但其毒性较大,对人体的危害比SO2大20倍,因此工业生产排放气必须控制含氟化合物的排放量。目前,HF回收通常生产冰晶石,尽管从理论上可采用吸附法结合其他化学法处理含氟废气,但目前国内应用PTSA回收含氟排放废气的工业装置尚未见报道。

  (8)从富含甲烷气源中浓缩、回收甲烷

  矿井瓦斯是在采煤过程中产生的,瓦斯气中含有25~45%的甲烷及其它一些组份,其热值仅2500kcal/m3左右,难以利用,通常排入大气,以致污染环境。我国每年约有30亿m3瓦斯放空。因此有效利用矿井瓦斯已成为一个热门课题。西南化工研究设计院开始采用PSA技术从矿井瓦斯中浓缩甲烷的实验研究,可以把甲烷浓度从20%提高到50~95%,浓缩后的富甲烷气热值明显提高,可以作为优质燃料和化工原料。

  (9)工业二氧化碳排放的控制

  近年来,由于CO2排放量增加(每年以二氧化碳形式放入大气中的碳约为50亿吨),大气中二氧化碳已从工业污染时代的270ppm上升到近500ppm,大量二氧化碳在大气中的积聚引发全球的温室效应已经引起了人类的重视。从含CO2浓度较高的排放废气中回收CO2既解决了环境问题,又回收了有用组份,减少了资源浪费。从富含二氧化碳的工业废气中回收二氧化碳这些工业废气主要有:石灰窑气(含二氧化碳28%~38%)、制氨和制氢装置副产气(含二氧化碳28%~99%)、烟道废气(含二氧化碳10%~18%)及脱碳再生气等。通过提纯,产品二氧化碳的纯度可达99.5~99.99%,指标均可达到或超过二氧化碳食品添加剂国家标准(GB1917-80)。

  (10)PSA富氧处理城市垃圾废气

  随着城市化建设规模的不断扩大,城市每天产生的垃圾量激剧增加,目前主要采用空气燃烧的方式人类的生活垃圾,每天通过燃烧垃圾产生的大量含VOC有毒废气给环境造成极大的污染;如采用PSA技术从空气富集氧气(氧纯度可达到93%)替代空气处理城市垃圾,则大大降低了有毒废气的排放量。


 佛山市绿森环保科技有限公司,主营:VOCs有机废气净化器,UV光解除臭,等离子除臭设备,各类环保设备制造代加工(污水处理设备,中水处理设备,喷淋塔,活性炭箱,储罐,容器,搅拌罐,化工设备,各类金属非标制品设备制造) 本公司自成立以来就非常重视产品研发和创新,并拥有多项国家发明专利和实用新型专利;在产品质量的控制上,我们所有产品均按标准模块化设计制造,确保品质上乘,质量稳定!

低温等离子体技术

气体介质在不均匀电场中的局部自持放电。是最常见的一种气体放电形式。在曲率半径很大的尖端电极附近,由于局部电场强度超过气体的电离场强,使气体发生电离和激励,因而出现电晕放电。发生电晕时在电极周围可以看到光亮,并伴有咝咝声。电晕放电可以是相对稳定的放电形式,也可以是不均匀电场间隙击穿过程中的早期发展阶段。

电晕放电的形成机制因尖端电极的极性不同而有区别,这主要是由于电晕放电时空间电荷的积累和分布状况不同所造成的。在直流电压作用下,负极性电晕或正极性电晕均在尖端电极附近聚集起空间电荷。在负极性电晕中,当电子引起碰撞电离后,电子被驱往远离尖端电极的空间,并形成负离子,在靠近电极表面则聚集起正离子。电场继续加强时,正离子被吸进电极,此时出现一脉冲电晕电流,负离子则扩散到间隙空间。此后又重复开始下一个电离及带电粒子运动过程。如此循环,以致出现许多脉冲形式的电晕电流,电晕放电可以在大气压下工作,但需要足够高的电压以增加电晕部位的电场。一般在高压和强电场的工作条件下,不容易获得稳定的电晕放电,亦容易产生局部的电弧放电。为提高稳定性可将反应器做成非对称的电极形式。电晕放电反应器的设计主要参考电源的性质而有所不同,有直流电晕放电和脉冲式电晕放电。利用电晕放电可以进行静电除尘、污水处理、空气净化等。


   佛山市绿森环保科技有限公司多年来一直潜心于环保事业, 专注于研发和制造各种环保设备,专业生产各类工业废气净化器、有机废气VOC净化器、餐饮油烟净化器、工业油烟净化器、工业油雾净化器等。 本公司自成立以来就非常重视产品研发和创新,并拥有多项国家发明专利和实用新型专利;在产品质量的控制上,我们所有产品均按标准模块化设计制造,确保品质上乘,质量稳定!


一是提出二氧化碳排放峰值目标。我们研究提出了2030年左右二氧化碳排放达到峰值并努力早日达峰的目标,明确了我国中长期低碳发展路线图。这既是有力倒逼国内低碳转型的“自我加压”,又是积极履行应对气候变化国际责任的有为之举,对加快全球应对气候变化进程具有深远的影响。联合国秘书长潘基文称这是促进联合国气候变化巴黎会议达成协议的重要贡献。

  二是提交国家自主贡献文件。中国政府已于今年6月30日向《联合国气候变化框架公约》秘书处提交了应对气候变化国家自主贡献,明确了二氧化碳排放2030年左右达到峰值并努力尽早达峰、单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%—65%、非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右、森林蓄积量比2005年增加45亿立方米左右的行动目标。

  三是扎实开展低碳试点示范。为鼓励各地方推进低碳发展,我国在广东等42个省市开展了低碳省区和低碳城市试点,目前大部分试点地区均已提出当地的碳排放峰值目标。今年9月召开的首届中美气候智慧型/低碳城市峰会上,参会的11个中方省市联合发起了“城市率先达峰联盟”,支持实现我国2030年左右二氧化碳排放达到峰值的目标。


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