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二氧化氮废气净化治理工程设计方案

行业分类 气处理 日期 2020-09-07 2积分

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二氧化氮废气净化治理工程

 

 

 

 

 

  

 

1 项目概况 2

2 废气中主要污染源 3

2.1 污染源的种类 3

3  方案编制 3

3.1 编制依据 3

3.2 设计参数 4

3.2.1处理废气量与浓度 4

3.2.2废气处理后浓度 4

3.3 编制原则 4

4 工艺设计 5

4.1 工艺流程选择 5

4.2 工艺流程的说明 6

4.3 工艺流程的系统组成 6

4.4 废气收集与管路系统 6

4.5 碱雾净化塔的净化原理 6

4.6碱雾净化塔的特点 6

    4.7智能化系统 ………………………………………………………………………………7

5 工程实施 8

5.1 工程进度 8

5.2 项目实施综合调度 6

5.3 施工管理 6

5.4 工程要点 9

6 工程投资估算 10

7 承诺与保证 10

 

 

 

1 项目概况

企业在生产过程中会产生一些废气,如未经治理直接排放在大气中势必会对周围的环境造成污染,影响周围居民的生活。为有效保护环境,保障公众健康,同时为决策部门提供决策依据,按照《建设项目环境保护管理条例》(1998国务院253)和其它相关法律、法规的规定,建设项目必须进行环境治理。为企业的可持续发展,甲方决定对其进行治理,使气治理后达标外排。为此我公司在对项目进行现场踏勘的基础上,结合有关技术资料、法律法规、技术导则和政府文件,编制完成了该项目的气处理工艺设计方案。

2 废气中主要污染

2.1 污染源的种类

需求的的生产过程的废气,主要是在实验过程中产生一定量的酸废气,产生的废气主要是NO2等气体,按照清洁生产的要求,在处理工艺上,首先考虑将这类物质尽可能地净化处理,要求做到达标排放.

3  方案编制

3.1 编制依据

     公司有关领导的情况介绍和我方技术人员实地考察。

➤《中华人民共和国环境保护法》。

➤《中华人民共和国大气污染防治法》。

➤《环境空气质量标准》(GB3095-1996)。

➤《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)。

《工业企业总平面设计规范》GB50187-93)。

《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83)。

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002)。

《仪表供电设计规定》HG/T20509-2000

➤《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87)。

➤《通用设备安装工程质量检验评定标准》(TJ305-79)。

 机电设备制造与选用根据各相关标准。

3.2 设计参数

3.2.1处理废气量与浓度

依据业主提供的资料,本系统废气排放量二氧化氮废气,3.5万立方/小时,浓度1.2ppm,温度200℃。处理后浓度降低60%以上,温度到60℃以下。

3.2.2废气处理后浓度

经治理后废气排放达到《大气污染物排放标准》(GB16297-1996二级要求

3.3 编制原则

1)执行国家相关环境保护政策和有关法规、规范及标准;

2)烟气治理工程系统运行稳定可靠。

3)采用技术成熟、工艺先进、易于操作管理的处理工艺,系统操作、管理及维护简便,工程投资省,运行费用低。

4)处理工艺中选用的设备应与该厂现有设备配套,不影响该厂现有设备的正常运行,兼顾原有的设施,因地制宜,降低投资成本。

4 工艺设计

4.1 工艺流程选择

针对气排放所含物质治理方案考虑采用“双层填料旋流喷淋塔+双层NaOH碱雾吸收塔+智能化控制”行处理。喷淋塔是利用吸收反应的原理来达到处理废气的目的。

吸收法处理是利用液态吸收剂处理气体混合物以除去其中某一种或几种气体的过程。在这过程中会发生某些气体在溶液中溶解的物理作用,这是物理吸收。也有气液中化学物质之间发生化学反应,这是化学吸收。吸收作用常用于气体污染物的处理与回收。

吸收法的特点是既能吸收有害气体又能除掉排气中的粉尘,吸收法分为物理吸收和化学吸收两种。物理吸收是用液体吸收有害气体和蒸气时纯物理溶解过程。它适用于在水中溶解度比较大的有害气体和蒸气,一般吸收效率较低。化学吸收是在吸收过程中伴有明显的化学反应,不是纯溶解过程。化学吸收效率较高,是目前应用较多的有害气体处理方法。本工艺采用的方法就是利用物理与化学的方法处理废气的,化学吸收过程采用NaOH溶液做吸收剂。
     应用碱液吸收有害气体时,碱液浓度的高低对化学吸收的传质速度有很大的影响。当碱液的浓度较低时,化学传质的速度较低;当提高碱液浓度时,传质速度也随之增大;当碱液浓度提高到某一值时,传质速度达到最大值,此时碱液的浓度称为临界浓度;当碱液浓度高于临界浓度时传质速度并不增大。

工艺流程图如下:

4.2 工艺流程的说明

废气由风机引出后,首先进入水雾废气净化塔,进行强降温和水吸收反应,余气再进入下一碱雾处理塔进行化学中和反应。吸收塔中碱性洗涤液由循环泵抽至塔中经填料向下流动,酸雾废气逆流上升,在填料的湿润表面气液接触,发生一系列的物理化学反应,并由于浓度差而发生传质过程,从而完成了将气体的净化过程,净化后的废气脱水后经FP离心风机引出后进入纤维吸附处理装置内进行余气全净化处理后达标排放。循环液定期排放至污水处理站。全程传感数据输送到到屏显,高清触摸控制温度、压力、流量及酸碱度等数据,有异常报警、手动自动比向调节等功能。

4.3 工艺流程的系统组成

本工艺主要由废气收集系统、引风系统、双塔废气净化系统、排气系统、净化系统及智能化系统构成。

4.4废气收集与管路系统

废气收集和管路系统,主要分为废气收集系统、废气输送系统以及应急排放和净化后尾气排放系统。

对本废气治理工程,废气有从甲方车间收集、送风连接、双塔净化、及后端的离子纤维吸附装(本公司不安装此设备)和出口引风连接。

废气输送采用防爆引风机,以克服本系统阻力。风机的压头根据净化系统的结构进行确定。

 

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