有机废气处理之水吸收处理工艺
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水吸收处理工艺
部分废气的物理性质使得其能够与水融合,该种废气就可以应用水吸收法进行处理。在水吸收处理工艺实际应用阶段,物理及化学吸收是其工艺发挥的关键点,如果废气中有机物质的性质较为稳定,不易发生性质变化,就可以应用物理吸收方式对废气进行处理。一般情况下,能够与水相溶的有机物质存在较多类型,人们在实际应用中需要结合物质特性进行判断。水吸收法的应用主要依托于气体吸收的双膜理论,实际上,在气相侧和液相侧的两个范畴中都涵盖与之对应的气膜及液膜。在对废气进行处理时,吸收有机物质必然会产生相应阻力,而膜就是形成阻力的主要物质,当气体被吸收并经由两个膜传递后,液相主体就会被逐一吸收,这一阶段也会产生大吸收值,当汽液一致后,人们根据恒定数值就能衡量吸附用水量。
在水吸收工艺应用阶段,进入不同范畴后都会产生相应数值,在利用不同的公式对其进行逐一、完善的计算后,人们就可以确定佳吸收标准。一般情况下,在温度保持9℃时,针对可溶性较强的有机物质进行吸收,人们应当衡量水排放浓度,保证工艺应用中涵盖的各项指标都能达到预期标准,以有效提高废气处理效率。通过对实际处理进行对比可以发现,以相同规格的有机废气为主体,水吸收法的处理效果明显高于冷凝回收处理工艺,有机溶媒的浓度也有所下降。因此,在9℃水吸收环境下,易溶有机物在水吸收处理工艺中更加便于吸收,相对地,该工艺的作用明显强于冷凝回收处理工艺。
在有机废气排放浓度一致的情况下,吸收剂温度与介质在水中的平衡度存在直接联系。简单地说,如果吸收剂温度低,介质在水中的平衡度浓度就高,使得吸收剂应用量合理缩减;如果吸收剂温度高,介质在水中体现的平衡度就会下降,这会导致吸收剂耗用量增加。例如,在25℃以下的温度环境中,如果完成处理的有机废气符合排放标准,其在水中就会形成相应稳定的平衡浓度,以相应标准为核心对其进行衡量,当水对有机物进行吸收时,只能吸取标准部分的有机物,而剩余的水就需要进行再生处理或直接排放。
实际上,在水吸收处理工艺应用阶段,气体在液相环境中的浓度并不能与相平衡时保持一致,水吸收处理工艺的作用要比预期目标低。因此,在对有机废气进行处理时,如果仅以水吸收方法为主体,虽然排出的废气能够达到排放标准,却会耗费较多水资源。以技术水准来说,其应用效果良好,但是综合技术来看,其作用稍显逊色。在水溶质环境下,水吸收法更加适用于处理有机废气,尤其是沸点低、水溶性强的有机废气,无论是有机物回收还是有机物浓度,水吸收法的作用都明显强于冷凝回收工艺。但是,这并不代表其他沸点高的有机废气也能在水吸收法中得到分解,其处理与冷凝回收工艺相比应用优势也会有所弱化。如果废气处理只应用这一种方法,虽然处理效果能够达到排放标准,但是能源消耗量普遍较大,这就需要结合实际情况应用与之协调的处理工艺。
水吸收处理工艺
部分废气的物理性质使得其能够与水融合,该种废气就可以应用水吸收法进行处理。在水吸收处理工艺实际应用阶段,物理及化学吸收是其工艺发挥的关键点,如果废气中有机物质的性质较为稳定,不易发生性质变化,就可以应用物理吸收方式对废气进行处理。一般情况下,能够与水相溶的有机物质存在较多类型,人们在实际应用中需要结合物质特性进行判断。水吸收法的应用主要依托于气体吸收的双膜理论,实际上,在气相侧和液相侧的两个范畴中都涵盖与之对应的气膜及液膜。在对废气进行处理时,吸收有机物质必然会产生相应阻力,而膜就是形成阻力的主要物质,当气体被吸收并经由两个膜传递后,液相主体就会被逐一吸收,这一阶段也会产生大吸收值,当汽液一致后,人们根据恒定数值就能衡量吸附用水量。
在水吸收工艺应用阶段,进入不同范畴后都会产生相应数值,在利用不同的公式对其进行逐一、完善的计算后,人们就可以确定佳吸收标准。一般情况下,在温度保持9℃时,针对可溶性较强的有机物质进行吸收,人们应当衡量水排放浓度,保证工艺应用中涵盖的各项指标都能达到预期标准,以有效提高废气处理效率。通过对实际处理进行对比可以发现,以相同规格的有机废气为主体,水吸收法的处理效果明显高于冷凝回收处理工艺,有机溶媒的浓度也有所下降。因此,在9℃水吸收环境下,易溶有机物在水吸收处理工艺中更加便于吸收,相对地,该工艺的作用明显强于冷凝回收处理工艺。
在有机废气排放浓度一致的情况下,吸收剂温度与介质在水中的平衡度存在直接联系。简单地说,如果吸收剂温度低,介质在水中的平衡度浓度就高,使得吸收剂应用量合理缩减;如果吸收剂温度高,介质在水中体现的平衡度就会下降,这会导致吸收剂耗用量增加。例如,在25℃以下的温度环境中,如果完成处理的有机废气符合排放标准,其在水中就会形成相应稳定的平衡浓度,以相应标准为核心对其进行衡量,当水对有机物进行吸收时,只能吸取标准部分的有机物,而剩余的水就需要进行再生处理或直接排放。
实际上,在水吸收处理工艺应用阶段,气体在液相环境中的浓度并不能与相平衡时保持一致,水吸收处理工艺的作用要比预期目标低。因此,在对有机废气进行处理时,如果仅以水吸收方法为主体,虽然排出的废气能够达到排放标准,却会耗费较多水资源。以技术水准来说,其应用效果良好,但是综合技术来看,其作用稍显逊色。在水溶质环境下,水吸收法更加适用于处理有机废气,尤其是沸点低、水溶性强的有机废气,无论是有机物回收还是有机物浓度,水吸收法的作用都明显强于冷凝回收工艺。但是,这并不代表其他沸点高的有机废气也能在水吸收法中得到分解,其处理与冷凝回收工艺相比应用优势也会有所弱化。如果废气处理只应用这一种方法,虽然处理效果能够达到排放标准,但是能源消耗量普遍较大,这就需要结合实际情况应用与之协调的处理工艺。