Programas de Governança de COV:
Os compostos orgânicos voláteis (COV), como o principal ramo de compostos orgânicos, referem-se a compostos orgânicos com pressão de vapor saturada superior a 70 Pa a temperatura normal e ponto de ebulição inferior a 260 ° C a pressão normal.
Do ponto de vista da monitorização ambiental, refere-se ao termo geral das detecções de hidrocarbonetos não metanicos medidas com detectores de íons de chama de hidrogênio, incluindo hidrocarbonetos, hidrocarbonetos de oxigênio, hidrocarbonetos halogenados, hidrocarbonetos de nitrogênio e compostos de hidrocarbonetos de enxofre. Existe uma grande variedade de COV e uma ampla distribuição, de acordo com algumas das principais listas de poluentes ambientais estrangeiros, os COV representam mais de 80%. Os COV e NOx, CnHm reagem fotoquímicamente sob a luz solar, absorvendo a radiação infravermelha da superfície causando efeitos de estufa; A destruição da camada de ozônio forma buracos de ozônio, causando câncer no corpo humano e envenenamento animal e vegetal.
1) Metodo de adsorção de carvão:
A adsorção de carvão é a tecnologia de reciclagem mais amplamente utilizada atualmente, cujo princípio é a captura de COV nos gases de escape usando a estrutura porosa de adsorentes (carvão ativo granulado e fibra de carvão ativo). Os gases de escape orgânicos contendo COV são transportados através de um leito de carvão ativo, onde os COV são adsorvidos pelo adsorbente, os gases de escape são purificados e liberados para a atmosfera.
Quando a adsorção de carvão atinge a saturação, o leito de carvão saturado é desligado e regenerado; Passando para a camada de carvão aquecida pelo vapor de água, os COV são soprados e liberados, formando uma mistura de vapor com o vapor de água, juntos deixando o leito de adsorção de carvão, arrefecendo a mistura de vapor com um condensador para condensar o vapor em líquido. Se o VOC for solúvel em água, purifique a mistura líquida com destilação; Se for insolúvel em água, os COV são recuperados diretamente com o sedimentador. Como o "trifenilo" usado na pintura é insolúvel entre si e água, ele pode ser reciclado diretamente.
Tecnologia de adsorção de carvão é usada principalmente em gases de escape com componentes relativamente simples, valor de reciclagem orgânica e utilização elevada, o tamanho e o custo do equipamento de tratamento de gases de escape são proporcionais à quantidade de COV no gás, mas relativamente independentes do fluxo de gases de escape; Portanto, o leito de adsorção de carvão é mais propenso à logística de massa atmosférica rara, geralmente usado em situações com concentrações de COV menores de 5000 PPM. Adequado para pintura, impressão e adesivos com baixa temperatura, baixa umidade e maior volume de escape, especialmente para a reciclagem de purificação de halogenos.

Caixa de adsorção de carvão ativo
Caso: (Gestão de gases de escape da sala de pintura)

(2) Tecnologia de plasma de baixa temperatura:
O plasma de baixa temperatura é o quarto estado da matéria após o estado sólido, líquido e gás, quando a tensão adicional atinge a tensão de descarga do gás, o gás é quebrado para produzir misturas, incluindo elétrons, vários íons, átomos e radicais livres. Embora a temperatura dos elétrons seja alta durante o processo de descarga, a temperatura das partículas pesadas é muito baixa e todo o sistema apresenta um estado de baixa temperatura, por isso é chamado de plasma de baixa temperatura. A degradação de poluentes por plasma de baixa temperatura é a utilização dessas partículas ativas como elétrons de alta energia, radicais livres e gases de escape para que as moléculas de poluentes se decomponham em um período extremamente curto e ocorram várias reações subsequentes para alcançar o objetivo de degradar os poluentes.
A região de reação do plasma DBD é rica em substâncias extremamente altas, como elétrons de alta energia, íons, radicais livres e moléculas de estado excitado, etc. Os poluentes nos gases de escape podem reagir com essas substâncias de alta energia, fazendo com que a substância poluente se decomponga em um período de tempo extremamente curto e ocorrer várias reações subsequentes para alcançar o propósito de explicar os poluentes. Em comparação com a tecnologia de plasma de baixa temperatura gerada por situações tradicionais de descarga de corona, a descarga de plasma da tecnologia DBD é 50 vezes maior que a descarga de corona e a densidade de descarga é 130 vezes maior que a descarga de corona. Portanto, a tecnologia de plasma de baixa temperatura tradicional só pode ser usada para a gestão do odor do ar interior, e em comparação com outras tecnologias de plasma de baixa temperatura, a tecnologia de plasma DBD é a única técnica usada para a gestão de gases de escape de processos industriais.

Caso: (Gestão de gases de escape da sala de pintura)



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