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闪蒸气体干燥回收项目废气处理方案

作者:欧阳 来源:原创 日期:2019-3-9 10:29:23 人气:0

第()章项目概况


贵公司为实现闪蒸尾气的循环使用,闪蒸尾气通过除水,除杂质,除异味降温后循环使用,大程度防止臭味飘散,需将尾气处理循环再用,为此委托江苏众明环保科技有限公司为本项目设计废气处理方案。


我公司受到委托,根据贵公司提供的相关数据及资料,借鉴相关工程实际设计和运行经验,本着投资省、处理效果好、运行成本低的原则,编制了该设计方案,供贵公司和有关部门决策参考。主要污染物为二氧化硫、硫化氢、氨气、臭味、废气。



第()章设计依据


2.1 采用主要的执行标准

1、废气系统设计参考标准

《大气污染综合排放标准》GB16297-1996

2、管道设计参考标准

《采暖通风与空气调节设计规范》

3、检测控制系统参考规范

电气装置安装工程施工及验收规范(GB50254-96GB50259-96);

《低压配电设计规范》(GB50054-95);

《电力装置的继电保护和自动控制设计规范》(GB50062-92);

《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94);

《仪表配管、配线设计规定》( HG/T20512-2000);

4、设备安装及其它参考规范

《工厂企业厂界噪声标准及其测量方法》(GB12348~12349-90);

《建设项目环境保护条例》中华人民共和国国务院令第253号1998

工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85);

环境工程设计手册·废气污染控制卷》

三废处理工程技术手册·废气卷》

有机废气处理工程技术手册(环境工程技术手册);

2.2 废气净化目标

1、净化目标

闪蒸尾气的循环使用

贵司在原有一等级喷淋塔后增加二级喷淋塔——三级喷淋塔——丝网除雾器——冷凝器——丝网除雾器

----《大气污染综合排放标准》GB16297-1996

2、设计规范

1)严格遵守国家环境保护的政策和地方政府相关的法律法规、规范和标准。

2)按照业主方的要求,通过分析比较和调查研究,选用符合实际的工艺方案,以期获得较大的社会效益、经济效益和环境效益。

3)遵照国家对环境质量的总体要求,与环境协调发展,减少废气污染物排放,维护和改善周边环境,提倡清洁生产,顺应我国经济建设与环境保护协调发展的总体要求。

4)采用先进可靠的废气处理工艺,选用安全可靠的废气处理系统和工程材料,提高防御自然灾害风险的能力,确保废气处理设备的技术上的先进性、经济上的合理性和操作上的可靠性。

5)结合本项目的特点,按照区域不同浓度的废气的不同情况和治理需求,采用与之相应的废气处理工艺技术,在确保实现治理目标的同时,以降低废气治理系统综合运行费用和节约能耗,使治理后的废气排放的影响降到环境可接受程度,满足国家对环境保护的总体要求,为方案设计的出发点和实现目标。

6)妥善处理废气处置过程中产生的废水及固体废物,杜绝二次污染。

7)努力提高和保证供电、仪表、自动控制系统安全可靠性。

8)全方面贯彻节能减排、环保、安全、卫生、防火原则。

2.3 污染物分析

1、概述

二氧化硫

二氧化硫(化学式SO2)是很常见、很简单、有刺激性的硫氧化物。大气主要污染物之一。在许多工业过程中也会产生二氧化硫。当二氧化硫溶于水中,会形成亚硫酸。在大气中,二氧化硫会氧化而成硫酸雾或硫酸盐气溶胶,是环境酸化的重要前驱物。大气中二氧化硫浓度在0.5ppm以上对人体已有潜在影响;二氧化硫与大气中的烟尘有协同作用。当大气中二氧化硫浓度为0.21ppm,烟尘浓度大于0.3mg/L,可使呼吸道疾病发病率增高,慢性病患者的病情迅速恶化。

硫化氢

分子式为H2S,分子量为34.076,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,低浓度时有臭鸡蛋气味,有毒。其水溶液为氢硫酸。分子量为34.08,蒸汽压为2026.5kPa/25.5℃,闪点为<-50℃,熔点是-85.5℃,沸点是-60.4℃,相对密度为(空气=1)1.19。能溶于水,长期接触低浓度H2S可引起眼及呼吸道慢性炎症,甚至可致角膜糜烂或点状角膜炎。全身可出现类神经症、中枢性自主神经功能紊乱,也可损害周围神经。

氨气

氨气,AmmoniaNH3,无色气体。有强烈的刺激气味。密度 0.7710。相对密度0.5971(空气=1.00)。易被液化成无色的液体。在常温下加压即可使其液化(临界温度132.4,临界压力11.2兆帕,即112.2大气压)。沸点-33.5。也易被固化成雪状固体。熔点-77.75。溶于水、乙醇和乙醚。在高温时会分解成氮气和氢气,有还原作用。可由氮和氢直接合成而制得,能灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入过多,能引起肺肿胀,以至死亡

2.4 通风量及设备选型:

1、根据客户提供的数据如下:

1)风量为45000m3/h;

2)70

3)相对洁净气体

4)设备处理后,循环尾气排放达到工业排放标准

-----《大气污染综合排放标准》GB16297-1996

2.5 工况情况:

1、废气产生地:一等级喷淋塔出口             2、废气排放: 二氧化硫、硫化氢、氨气、臭味、废气

3、废气浓度:未提供,暂按300mg/m3以内计   4、排放速率:未提供      5、温度:50

6、废气湿度: 未提供                       7、非气体污染物:无      8、此排气为连续性排气




第三章 设备工作原理及配置清单


3.1 喷淋塔工作原理

塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备;填料塔底部装有填料支承板,填料以乱堆方式放置在支承板上。气体从塔底(或一侧)送入,经旋流板均风后,与液体呈逆流(或截流)连续通过填料层的空隙,在填料表面上,气液两相密切接触进行传质,待处理气体经传质作用进入循环液体中与塔筒体内壁的水雾和水膜接触而被水滴、水膜黏附捕获,并随筒壁不断更新的水膜向下排出水洗塔,从而使含尘废气得以净化排放,上升的气体在塔上层除雾器作用进行除湿干燥后排放或者进入下道工艺。水洗塔底部设有循环水箱,通过循环水泵不断将水循环送入塔内,根据水箱内水质情况定期更换清水或补水。

酸碱洗涤工艺是利用臭气成分与化学药液的主要成分间发生不可逆的化学反应,生成新的无臭物质以达到脱臭的目的。将恶臭气体通过洗涤塔用酸洗塔碱洗塔进行脱臭,通常,水洗只能去除可溶或部分微溶于水的恶臭物质,如氨等;酸洗可去除氨和胺类等碱性恶臭物质;碱洗则适于去除硫化氢、低级脂肪酸等恶臭物质。因此,为了彻底去除废气中存在的各类不同的恶臭物质,通常可采用酸洗和碱洗相串联的多级化学洗涤方式脱臭。经常采用的化学药剂是浓度6%的工业用硫酸、6%-10%浓度的NAOH溶液等。

酸碱洗涤主要化学反应:

硫化氢:2NaOH+H2S=Na2S+2H2O

H2S+2NaoH+4NaClO===Na2SO4+4NaCl+2H2O

H2S +NaClO=== NaCl +H2O+S

氨:2NH3 +H2SO4===( NH4)2 SO4

洗涤塔脱臭工程特点:对硫化氢、氨等去除率高

3.2 丝网除雾器工作原理:

丝网除雾器是用将气体中夹带的雾沫(雾滴)除去,或净化气体减少气体中的杂质。丝网除雾器一般用金属丝或选用工程塑料,采用特殊的经纬方式编织成丝网,再将编织的丝网压成有一定角度的波纹。用压有波纹的丝网制成各种规格尺寸。其作用机理为:夹带在气相中的细小液体雾滴,经过丝网除雾器的丝网时,雾滴碰到除雾丝网上,被粘附或吸附下来,经过反复多次吸附雾滴,极小的雾滴附聚、聚结成为大的液滴,液滴在重力的作用下,沿着编织丝网丝与丝的交叉点向下运动,同时继续吸附气体中夹带的雾滴,长大的雾滴流到除雾器丝网的底部,以靠液滴自身的重力跌落下来,实际上,在吸收过程中,由于整个丝网除雾器的内部充满了吸附下来的雾滴,增强了单独金属或工程塑料丝的吸附能力,使得正常工作时,除雾丝网的除雾率大幅度提高,能够将极小的雾滴有效地吸附与脱出下来。这种丝网除雾器具有压降小、比表面积大、除雾效率高的特点。广泛应用于:石油、化工、轻工、医药、冶金、航天、船舶、环境保护工程中蒸馏、蒸发、吸收等工艺过程中气液分离、气水分离;

3.3冷凝器工作原理:

冷凝器采用列管式换热,换热介质采用冷却水循环水。列管式换热器由壳体、传热管束、管板、折流板(挡板)和管箱等部件组成。壳体圆筒形或方形,内部装有管束,管束两端固定在管板上。进行换热的冷热两种流体,一种在管内流动,称为管程流体;另一种在管外流动,称为壳程流体。为提高管外流体的传热分系数,通常在壳体内安装若干挡板。挡板可提高壳程流体速度,迫使流体按规定路程多次横向通过管束,增强流体湍流程度。换热管在管板上可按等边三角形或正方形排列。等边三角形排列较紧凑,管外流体湍动程度高,传热分系数大;正方形排列则管外清洗方便,适用于易结垢的流体




方案可行性及优势

方案可行性及优势

1、本方案处理废气可行性

(1)环保没有污染,同时工艺先进,组合式净化系统,使净化效率更高。

(2)实现净化设备自动、连续、稳定运行;便于调整系统参数。也可用于手动操作,以便于设备的调试和维修。

2、本方案处理废气的优势

(1)适用性

该项目采用的技术应该与业主需要处理废气规模、需要去除的废气污染物,地区特点以及管理水平相适应。体现在:

1) 采用的技术应与需去除污染物相适应

2) 采用的技术应与需要的设备相适应,包括主要设备和辅助设备

3) 采用的技术应与项目所在的地区特点,员工素质和管理水平相适应

4) 采用的技术应与对污染物排放废气处理的能力相适应

(2)可靠性

该废气处理工艺成熟可靠,能保证处理效果、性能和处理能力,避免了资源浪费、二次污染和安全危害。

(3)经济性

该项目充分考虑了一次性投资费用和将来可能发生的运行费用及对未来大气污染排放标准规范考虑。

(4)安全性

充分考虑了消防、防爆等安全因素,运行稳定,安全可靠。

因此,综合以上因素,本方案净化系统无论是在技术合理性、先进性,还是经济可行性方面都相对有优势。建设费用及运行费用相对合理,采用的技术原理是合理、可行的,项目的实施是安全的。



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