一、制鞋废气来源构成和危害:
在国内鞋厂众多,鞋子在加工生产过程中如鞋底注塑,粘鞋剂,油墨,油漆及溶剂中挥发出含苯废气,废气主要属于大风量、中低浓度的废气。而这些含苯废气对人体是有害的 。
目前对于鞋厂挥发性有机化合物 (VOC) 废气处理的控制方法有:直燃焚化法、触媒焚化法、活性碳吸附法、吸收法、冷凝法等。
1、 燃烧法适用于可燃或高温分解的物质,不能回收有用物质,但可回收热量 ;
2、 吸收法适用于浓度较高、温度较低和压力较高 VOCs 废气 ;
3、 冷凝法适于废气体积分数 10-2 以上的有机蒸气,常作为其它方法的前处理,冷凝法在 5,000ppm 以上方有良好的去除效率且一般常应用在溶剂回收上;
4、 吸收法的适用范围虽为 250 ? 10,000ppm ,但只针对少部分水溶性较佳的挥发性有机物 ; 吸附法在大气污染控制领域;
5、 吸附法,虽然选择性强,能有效分离其他过程难以分开的混合物、能有效去除低浓度有毒有害物质而得以广泛应用,但活性碳吸附适用范围为 200 ? 10,000ppm ,且进气浓度需在 1 ,000ppm 以上时控制设备方才能有较高的处理效率;同时对吸附剂的选择也十分讲究, 应该考虑选用那些吸附剂更为适合,常用的吸附剂有:活性炭、活性氧化铝、硅胶、沸石分子筛、吸附树脂等;而且这些吸附剂往往容易饱和,脱附起来非常麻烦,往往需要定期更换或者添加吸附剂,平时维护保养比较麻烦。
二、制鞋废气 VOC 处理工艺:
制鞋废气 VOC→ 预处理设备 (粉尘颗粒去除过滤、雾化喷淋塔、水汽分离等设备) → 低温等离子分解废气净化器 / UV 光解除臭光触媒催化废气净化器/等离子UV光解除臭废气净化器 → 高排
三、 低温等离子分解废气净化器 / 等离子UV光解除臭废气净化器工作原理:
1 、 主要 采用脉冲高频高压等离子体电源和双介质齿板放电装置,*放电形式 产生高浓度离子。 等离子体 是一种聚集态物质,其所拥有的高能电子能在毫秒级的时间内,瞬间击穿空气和废气分子, 发生一系列分化裂解反应,产生高浓度、高强度、高能量的活性自由基和各种电子、离子等, 在与机废气中的分子碰撞时会发生一系列 基元 物 化反应,并在反应过程中产生多种活性自由基和 生态氧 ,即臭氧分解而产生的 原子氧 。活性自由基可以有效地破坏各种病毒、细菌中的核酸,蛋白质,使其不能进行正常的代谢和生物合成,从而致其死亡;而生态氧能迅速将有机废气分子异味气体分解或还原为低分子无害物质;另外,借助等离子体中的离子与物体的聚合吸附作用,可以对小至亚微米级的细微有机废气颗粒物进行有效的吸附沉降处理。
2 、 利用特制的高能UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体的分子键,降解转变为低分子化学物,如二氧化碳和水等物质。
3 、 利用高能臭氧分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物。如CO2、H2O 等。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)。??
4 、 高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)及各种恶臭味,脱臭效率zui高可达99%以上。??
5 、 无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力。??
6 、 适应性强:可适应高浓度,大气量,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
四、UV光解除臭光触媒催化净化器工作原理:
(1)、利用特制的高能UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体的分子键,降解转变为低分子化学物,如二氧化碳和水等物质。
(2)、利用高能臭氧分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物。如CO2、H2O 等。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)。??
(3)、利用特制的光触媒催化过滤棉,在U紫外光的照射下,对空气进行协同催化反应,产生大量臭氧,对恶臭气体进行协同氧化分解反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,从而达到脱臭及杀灭细菌的目的。??
(4)、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)及各种恶臭味,脱臭效率zui高可达99%以上。??
(5)、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力。??
(6)、适应性强:可适应高浓度,大气量,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
五、 低温等离子分解废气净化器 / UV 光解除臭光触媒催化废气净化器/等离子UV光解除臭废气净化器 系统运行维护
( 1 )日常运行无需额外添加任何物料和添加剂之类的耗材参加物理或者化学反应;
( 2 )无需专人管理和日常维护,只需做定期检查,如果处理效率降低,只需打开设备将等离子电场和 UV 灯管拆出来,进行清洗,去除粉尘颗粒等粘附杂质即可;