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吸收法控制VOCs吸收剂

吸收法控制VOCs吸收剂

吸收法对有机废气的处理是通过吸收剂与有机废气直接接触,将有机废气转移到吸收液中,再利用吸收剂与有机废气物理性差异进行分离的一种VOCs控制技术。吸收法的关键是吸收剂的选择,常使用的吸收剂为煤油和柴油,该类型的吸收剂具有沸点高、蒸汽压低的特点,而且都属于有机吸收剂,能够与VOCs相溶。吸收法能够处理高浓度、高压力、低温度的有机废气,而且处理效果都很好。但吸收法也存在不足,如对吸收设备及吸收剂都有较高的要求,而且吸收剂还需要定期进行更换,导致其费用增高等。

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吸收法控制VOCs造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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线圈浪涌吸收单元

  • 品种:断路器附件;型号:FSZ-Z2;电压(V):AC/DC100-250;规格:适用类型CK3B-18.B25-32;
  • 常熟开关
  • 13%
  • 上海西屋开关有限公司
  • 2022-12-07
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线圈浪涌吸收单元

  • 品种:断路器附件;型号:FSZ-Z1;电压(V):AC/DC24-48;规格:适用类型CK3B-18.B25-32;
  • 常熟开关
  • 13%
  • 上海西屋开关有限公司
  • 2022-12-07
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线圈浪涌吸收单元

  • 品种:断路器附件;型号:FSZ-Z4;电压(V):AC/DC24-48;规格:适用类型CK3B-18.B25-32;
  • 常熟开关
  • 13%
  • 上海西屋开关有限公司
  • 2022-12-07
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线圈浪涌吸收单元

  • 品种:断路器附件;型号:FSZ-Z3;电压(V):AC/DC380-440;规格:适用类型CK3B-18.B25-32;
  • 常熟开关
  • 13%
  • 上海西屋开关有限公司
  • 2022-12-07
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线圈浪涌吸收单元

  • 品种:断路器附件;型号:FSZ-Z5;电压(V):AC/DC100-250;规格:适用类型CK3B-18.B25-32;
  • 常熟开关
  • 13%
  • 上海西屋开关有限公司
  • 2022-12-07
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挤压顶管设备

  • 管径1650
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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挤压顶管设备

  • 管径2400
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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挤压顶管设备

  • 管径1200
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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挤压顶管设备

  • 管径1400
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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挤压顶管设备

  • 管径2000
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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废气吸收装置

  • 废弃吸收装置
  • 1台
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-11-25
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废气吸收

  • 吸收塔材质,以PPH材质为宜
  • 8套
  • 1
  • 按说明
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-03-03
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吸收填料

  • 高效多面型,PP型,Ф50,为臭气吸收塔内另外填充的塑料填料球,增加臭气与吸附液体接触的比表面积,有助于臭气的充分吸附降解.
  • 1套
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-11-17
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吸收净化装置

  • 吸收净化装置
  • 1套
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2010-03-31
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废气吸收

  • 吸收塔材质,以PPH材质为宜 11号 风量:30000
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-03-04
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吸收法控制VOCs吸收工艺

含VOCs的气体由底部进入吸收塔,在上升的过程中与来自塔顶的吸收剂逆流接触而被吸收,被净化后的气体由塔顶排出。吸收了VOCs的吸收剂通过热交换器后,进入汽提塔顶部,在温度高于吸收温度或压力低于吸收压力时得以解吸,吸收剂再经过溶剂冷凝器冷凝后进入吸收塔循环使用。解吸出的VOCs气体经过冷凝器、气液分离器后以纯VOCs气体的形式离开汽提塔,被进一步回收利用。该工艺适用于VOCs浓度较高、温度较低和压力较高的场合。

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吸收法控制VOCs基本内容

吸收法是利用VOCs的物理和化学性质,使用液体吸收剂与废气直接接触而将VOCs转移到吸收剂中。通常对VOCs的吸收为物理吸收,使用的吸收剂主要为柴油、煤油水等。任何可溶解于吸附剂的有机物均可以从气相转移到液相中,然后对吸收液进行处理。吸收效果主要取决于吸收剂的性能和吸收设备的结构特征。吸收剂选取的原则是:对VOCs溶解度大、选择性强、蒸气压低、无毒、化学稳定性好等,吸收装置有喷淋塔、填充塔、各类洗涤器、气泡塔、筛板塔等。根据吸收效率,设备本身阻力以及操作难易程度来选择塔器种类,有时可选择多级联合吸收。此方法的不足之处在于吸收剂后处理投资大,对有机成分选择性大,易出现二次污染。

吸收法适于处理大气量(3000~150000m3/h)、中等浓度(500~5000mg/m3)有机废气。它是利用其能与大部分油类物质互溶的特点,常用高沸点,低蒸汽压的油类等有机溶剂作为吸收剂分离含高浓度有机物。这在天然气中VOCs的净化、焦油副产物回收等领城都有较广泛的应用,并在处理的同时,又可将其回收利用。

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吸收法控制VOCs吸收剂常见问题

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吸收法控制VOCs吸收设备

用于VOCs净化的吸收装置,多数为气液相反应器,一般要求气液有效接触面积大,气液湍流程度高,设备的压力损失小,易于操作和维修。工业上常用的气液吸收设备有喷洒塔、填料塔、板式塔、鼓泡塔等。其中喷洒塔、填料塔中,气相是连续相,而液相是分散相,其特点是相界面积大,所需液气比亦较大。在板式塔、鼓泡塔中,液相是连续相而气相是分散相。VOCs吸收净化过程,通常污染物浓度相对较低、气体量大,因而选用气相为连续相、湍流程度较高、相界面大的如填料塔、湍球塔型较为合适。2100433B

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吸收法控制VOCs吸收剂文献

催化裂化装置再吸收塔吸收剂流程改造 催化裂化装置再吸收塔吸收剂流程改造

催化裂化装置再吸收塔吸收剂流程改造

格式:pdf

大小:215KB

页数: 3页

针对350万t/a重油催化裂化装置出现的干气不干现象,经过一系列的分析,确定由于MIP工艺产生的催化柴油密度过大,使得再吸收塔内液相流动性差,造成再吸收塔压降大、雾沫夹带严重,干气带液严重影响下游装置运行。根据相似相溶原理,进行了采用顶循环油作为再吸收塔吸收剂的改造。投用结果表明,此项改造彻底解决了干气不干的现象,提高了液化气及汽油的收率,直接经济效益可达9 000多万元/a。

催化裂化装置再吸收塔吸收剂及工艺流程改造 催化裂化装置再吸收塔吸收剂及工艺流程改造

催化裂化装置再吸收塔吸收剂及工艺流程改造

格式:pdf

大小:215KB

页数: 3页

中国石化上海石油化工股份有限公司3 500 kt/a重油催化裂化装置自2012年11月首次投产以来,始终存在干气不干现象。经过分析发现:由于催化柴油密度过大,再吸收塔内液相流动性差,造成再吸收塔压降增大、雾沫夹带、干气带液严重等问题,影响下游装置的正常运行。根据相似相容原理,进行了用顶循环油作为再吸收塔吸收剂的技术改造。结果表明:此项改造彻底解决了干气不干的现象,提高了液化气及汽油的收率,每年可产生直接经济效益9 000多万元。

冷凝法控制VOCs冷凝类型

冷凝法是将冷凝温度设置在VOCs的沸点以下,利用低温将VOCs冷凝下来,达到净化有机废气的目的。常用的冷凝法主要分为:表面冷凝,即VOCs蒸汽与冷凝管的外壁进行接触冷凝,形成的VOCs液体进入收集槽储存或处理;接触冷凝,VOCs蒸汽与冷凝液直接接触,VOCs蒸汽被冷凝为液体后与冷凝液以废液的形式排出。

冷凝法控制VOCs接触冷凝

接触冷凝是指在接触冷凝器中,被冷凝气体和冷却介质(通常采用冷水)直接接触而使气体中的VOCs组分得以冷凝,冷凝液与冷却介质以废液的形式排出冷凝器。接触冷凝有利于强化传热,但冷凝液须进一步处理。常用的接触冷凝设备有喷射器、喷淋塔、填料塔和筛板塔。

冷凝法控制VOCs表面冷凝

表面冷凝也称间接冷却,冷却壁把冷凝气与冷凝液分开,因而冷凝液组分较为单一,可以直接回收利用。常用的间接冷凝设备有列管冷凝器、翅管空冷冷凝器、淋洒式冷凝器以及螺旋板冷凝器等。2100433B

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冷凝法控制VOCs冷凝技术

VOCs的冷凝技术,是通过降低温度或提高系统压力使气态的挥发性有机物转为其他形态,从而从气体中分离出来。冷凝法是依靠VOCs与其他气体在不同温度下饱和蒸气压不同的性质,易于被冷凝祛分离的挥发性有机物通常具有高沸点、高浓度的特性,而处理后的气体混合物中由于仍残留一部分VOCs,还需要二次尾气处理。冷凝法除了能去除混合气体中的挥发性有机物,还能将吸附浓缩的高浓度VOCs分离,得到其中有回收价值的有机物。冷凝法较适用于VOCs体积分数大于5%、高沸点的VOCs气体混合物。浓度过低时,因其低温高压消耗能量较大,设备操作的费用较高,一般不使用。沸点60℃以下的VOCs用冷凝法的净化率在80%~90%,而对高挥发和中等挥发性的VOCs的净化效果不理想。

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燃烧法控制VOCs基本内容

燃烧法分为直接燃烧、热力燃烧和催化燃烧等几类,其中直接燃烧法是使VOCs在较高温度下迅速转化为CO2和H2O,直接燃烧法温度一般在1100℃以上,适合于治理高浓度的有机废气,处理VOCs浓度范围在5000~10000mg/m3。热力燃烧一般用于处理有机废气的浓度为500-5000mg/m3,废气本身不作为燃料,只是当做辅助燃料燃烧过程中的助燃气体,反应所需温度较低,通常维持在540~820℃。催化燃烧也称为无火焰燃烧催化氧化温度在370~480℃,可适用浓度范围较广,在2000-6000mg/m3范围内。

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