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      一種噴漆廢氣治理回收技術(shù)

      2015-12-24 00:47:24傅太平
      關(guān)鍵詞:漆霧濾袋噴漆

      傅太平

      (泉州天龍環(huán)境工程有限公司,福建 泉州 362332)

      一種噴漆廢氣治理回收技術(shù)

      傅太平

      (泉州天龍環(huán)境工程有限公司,福建 泉州 362332)

      介紹了一種噴漆廢氣處理的工藝及裝置,適用于處理油性涂料噴涂時(shí)產(chǎn)生的噴漆廢氣。該工藝采用三級(jí)除塵去除漆霧、活性炭吸附處理有機(jī)廢氣、水蒸汽脫附回收有機(jī)溶劑。論述了該工藝確立的理論根據(jù);簡(jiǎn)要介紹了與之相適應(yīng)的裝置在設(shè)計(jì)中需要考慮的問(wèn)題。該裝置對(duì)有機(jī)污染物的去除率可達(dá)95%以上,回收的有機(jī)溶劑的純度達(dá)99.5%以上,可直接用于生產(chǎn)。實(shí)現(xiàn)了清潔生產(chǎn)和廢物資源化的要求,收到了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

      漆霧凈化;有機(jī)溶劑回收;設(shè)計(jì)原則;廢物資源化

      1 前言

      近年來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中VOCs(Volatile Organic Compounds — 揮發(fā)性有機(jī)化合物)的排放量驚人,預(yù)計(jì)達(dá)到了1200萬(wàn)噸/年以上。以集裝箱制造業(yè)為例,該行業(yè)需消耗大量的鋼材、木材、油漆等,是一個(gè)典型的高消耗、高污染產(chǎn)業(yè)。并且由于涂料及涂覆工藝等的限制,目前在集裝箱制造中使用最多的是以溶劑為主的油性涂料,產(chǎn)生的污染主要有油漆有機(jī)廢氣、焊接煙塵、打砂粉塵、噪聲和廢水等。

      噴漆廢氣中的漆霧顆粒微小、黏度大、易黏附在物質(zhì)表面,凈化噴漆廢氣之前必須去除漆霧,然后再進(jìn)一步去除廢氣中的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴等揮發(fā)性有機(jī)物。傳統(tǒng)的漆霧去除方法一般是水洗式,該方法凈化效率低,無(wú)法達(dá)到前處理要求,給后續(xù)處理帶來(lái)諸如凈化器壽命短、凈化排放不達(dá)標(biāo)等一系列問(wèn)題。針對(duì)上述問(wèn)題,國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)發(fā)了一套噴漆有機(jī)廢氣吸附回收工藝及裝置,漆霧去除率在99.5%以上;有機(jī)溶劑的去除率可達(dá)到97%以上;回收的有機(jī)溶劑可直接用于生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了廢物資源化。

      2 噴漆廢氣處理工藝及裝置簡(jiǎn)介

      2.1 工藝流程的確定

      噴漆廢氣產(chǎn)生于工件涂裝的噴漆工作臺(tái),高壓空氣噴射出的油漆大部分留在工件上,其它的隨著廢氣帶出而形成漆霧,并在較短時(shí)間固化成漆粉。這些粉塵雖含量不高,但粒徑較小,絕大部分在10μm以下,若未經(jīng)處理,很快就會(huì)堵塞活性炭微孔,使活性炭失效。傳統(tǒng)的方式是采用霧化洗滌塔凈化處理,廢氣中的細(xì)小粉塵、未凝固的油漆顆粒及少量的有機(jī)廢氣被洗滌液吸收,廢氣由洗滌塔內(nèi)的絲網(wǎng)除沫器脫水后進(jìn)入干式超細(xì)過(guò)濾器,進(jìn)一步脫塵后轉(zhuǎn)入吸附工序。該方法對(duì)粉塵的凈化效率低,廢氣含水量高,直接影響了活性炭的使用壽命和廢氣的凈化率。而噴漆有機(jī)廢氣吸附回收工藝及裝置可有效克服上述弊端,具體工藝流程見(jiàn)下圖。

      噴漆有機(jī)廢氣吸附回收工藝流程圖

      漆霧首先進(jìn)入漆霧凈化器進(jìn)行一級(jí)除塵。漆霧凈化器由多重逐漸加密的阻燃玻璃纖維材料構(gòu)成,噴漆廢氣通過(guò)時(shí),漆霧粒子在攔截、碰撞、吸收等作用下被容納在材料中,從而達(dá)到初步凈化漆霧,并逐步風(fēng)化成粉末狀,為后續(xù)除塵提供條件。然后進(jìn)入旋風(fēng)除塵器進(jìn)行二級(jí)除塵。

      旋風(fēng)除塵器利用氣流旋轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的離心力,使粉塵從含塵氣流中分離出來(lái)。含塵氣流由除塵器進(jìn)口沿切線方向進(jìn)入除塵器后,一面沿內(nèi)壁旋轉(zhuǎn)一面下降,由于到達(dá)圓錐部后旋轉(zhuǎn)半徑減小,氣流旋轉(zhuǎn)速度逐漸增加,氣流中的塵埃粒子受到更大的離心力,使其從旋轉(zhuǎn)氣流中分離,沿著旋風(fēng)分離器的壁面落入灰斗。這股向下旋轉(zhuǎn)的氣流到達(dá)錐體底部附近后,轉(zhuǎn)而向上,沿軸心向上旋轉(zhuǎn),最后從排出管排出。

      由旋風(fēng)除塵器出來(lái)的廢氣進(jìn)入袋除塵器進(jìn)行第三級(jí)除塵。袋式除塵器裝置主要由上部箱體、中部箱體、下部箱體(灰斗)、清灰系統(tǒng)和排灰機(jī)構(gòu)等部分組成。含塵氣體由進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入,通過(guò)灰斗后進(jìn)入中箱體的濾袋過(guò)濾區(qū),氣體穿過(guò)濾袋,粉塵被阻留在濾袋外表面,凈化后的氣體經(jīng)濾袋口進(jìn)入上箱體,并由出風(fēng)口排出。清灰裝置以脈沖形式利用壓縮空氣使濾袋膨脹變形產(chǎn)生振動(dòng),并在逆向氣流沖刷的作用下,使附著在濾袋外表面上的粉塵被剝離落入灰斗中,通過(guò)灰斗口的卸灰裝置集中排出。

      脫塵后的有機(jī)廢氣進(jìn)入活性炭吸附機(jī)組進(jìn)行有機(jī)組分的清除。兩個(gè)吸附罐通過(guò)氣動(dòng)閥門切換,交替進(jìn)行吸附和脫附單元操作,脫附后的混合氣經(jīng)冷凝器冷卻后進(jìn)入油水分離器進(jìn)行分離,溶劑進(jìn)行回收,冷凝水排放,冷卻水循環(huán)使用。系統(tǒng)運(yùn)行中的所有動(dòng)作均由PLC系統(tǒng)自動(dòng)完成,系統(tǒng)啟動(dòng)后的運(yùn)行無(wú)須人工值守。

      2.2 活性炭的選擇

      活性炭是一種多孔性的非結(jié)晶結(jié)構(gòu),由石墨微晶與相關(guān)聯(lián)的碳?xì)湮飿?gòu)成,其內(nèi)部之間構(gòu)成孔隙,因而具有很強(qiáng)的吸附性能。通常活性炭吸附有機(jī)氣體主要以物理吸附為主,其主要的作用力是以色散力(由于組成分子的正、負(fù)微粒不斷運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生瞬間正、負(fù)電荷重心不重合,而出現(xiàn)瞬時(shí)偶極。這種瞬時(shí)偶極之間的相互作用力,叫做色散力)為主的范德華力(在物質(zhì)的聚集態(tài)中,分子間存在著一種較弱的吸引力,稱作范德華力,由色散力、取向力、誘導(dǎo)力三部分組成)。當(dāng)然,由于活性炭制備過(guò)程中一些殘存的官能團(tuán)及活性炭改性等因素,活性炭上也存在著靜電力、氫鍵及共價(jià)鍵等作用力。在活性炭對(duì)有機(jī)廢氣吸附的過(guò)程中,活性炭的孔徑就決定了有機(jī)氣體的吸附狀況??紫对叫?,吸附性越強(qiáng)。另外,由于分子的熱運(yùn)動(dòng),有機(jī)氣體分子的直徑與活性炭孔隙直徑要匹配,若分子直徑大于孔隙直徑,則分子碰到活性炭時(shí),進(jìn)不了孔隙而被彈回來(lái);若分子直徑遠(yuǎn)小于孔隙直徑,則分子即使碰到了孔隙,也有可能跑出來(lái),孔徑越大,跑出來(lái)的概率也越大,吸附率越小;當(dāng)分子直徑略小于孔徑時(shí),分子碰到孔以后難于跑出來(lái),即被吸附了。被吸附的分子數(shù)量多,表明其吸附能力越強(qiáng)。所以活性炭孔隙的大小也決定了其吸附氣體的種類。一般有機(jī)廢氣的分子直徑都小于1nm, 所以只有孔隙直徑大于0.45nm而小于2.0nm的微孔活性炭才比較適宜做為溶劑回收吸附材料。

      2.3 吸附劑的脫附

      吸附達(dá)到或接近飽和時(shí),需要脫附再生。從理論上講,吸附劑經(jīng)過(guò)脫附,吸附質(zhì)應(yīng)該全部被脫附出來(lái),但實(shí)際上,脫附時(shí)總會(huì)有一部分吸附質(zhì)不能被解吸,存在著殘留吸附量,致使吸附曲線和脫附曲線不吻合,產(chǎn)生所謂“滯后現(xiàn)象”。不完善的脫附工藝,會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的脫附滯后現(xiàn)象,當(dāng)脫附后吸附劑中殘留的有機(jī)溶劑濃度大于排放標(biāo)準(zhǔn)限定的濃度時(shí),就會(huì)產(chǎn)生排放超標(biāo)現(xiàn)象。一些企業(yè)采用多級(jí)吸附的方法,試圖解決這一問(wèn)題,但不從完善脫附工藝著手,不改善脫附滯后現(xiàn)象,則很難達(dá)到預(yù)期目的。因此,為了盡可能減少這種情況,應(yīng)正確選擇脫附再生的方法。

      吸附劑的脫附再生方法有很多,一般多選用水蒸汽作脫附劑。水蒸汽作脫附劑具有許多優(yōu)點(diǎn):一是它的飽和溫度適中,不會(huì)破壞有回收價(jià)值的溶劑;二是載熱量大,尤其是潛熱大,許多有機(jī)溶劑不溶于水,冷凝后便于分離回收。水蒸汽與大多數(shù)溶劑不起反應(yīng),故而用水蒸汽脫附十分安全。

      3 部件設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題

      3.1 旋風(fēng)除塵器的選型

      旋風(fēng)除塵器的直徑是影響除塵器性能最主要的因素,其他參數(shù)都是直徑的關(guān)聯(lián)函數(shù)??筛鶕?jù)下式算出旋風(fēng)除塵器直徑:

      式中:

      D0— 除塵器直徑,m;

      Vp—除塵器筒體凈空橫截面平均流速,2.5~4m/s;

      Q — 操作溫度和壓力下的氣體流量,m3/h。

      或根據(jù)需要處理氣體量及選定的除塵器進(jìn)口氣流速度(一般為18~23m/s)算出除塵器入口截面積F,再根據(jù)除塵器入口高H = 0.5D0、入口寬B = 0.25D0的比例關(guān)系計(jì)算出除塵器直徑。

      3.2 布袋除塵器的選型

      (1)布袋總過(guò)濾面積。根據(jù)除塵器的總氣量和選定的過(guò)濾速度,按下式計(jì)算總過(guò)濾面積:

      式中:

      Ad— 過(guò)濾面積,m2;

      Q — 處理氣體量,m3/min;

      v — 過(guò)濾風(fēng)速,m/min。

      求出總過(guò)濾面積后,就可以確定袋式除塵器總體規(guī)模和尺寸。

      (2)單條除塵濾袋面積。在現(xiàn)有的除塵器樣本中,濾袋的過(guò)濾面積多數(shù)指的是公稱過(guò)濾面積,其有效過(guò)濾面積一般只有總面積的90%~95%,在設(shè)計(jì)選用中應(yīng)該注意。

      (3)濾袋數(shù)量。求出總過(guò)濾面積和選定單條除塵布袋的面積后,就可以算出濾袋條數(shù)。如果每個(gè)濾袋室的濾袋條數(shù)是確定的,還可以由此計(jì)算出整個(gè)除塵器的室數(shù)。

      (4)阻力計(jì)算。袋式除塵器的阻力由三部分組成:1)設(shè)備本體結(jié)構(gòu)的阻力,當(dāng)過(guò)濾風(fēng)速為0.5~3m/h時(shí),本體阻力在50~500Pa之間;2)濾袋的阻力,為50~150Pa;3)濾袋表面粉塵層的阻力,為干凈濾袋阻力的7~10倍。

      根據(jù)以上計(jì)算結(jié)果可以選擇設(shè)備型號(hào)。

      3.3 吸附罐的設(shè)計(jì)

      (1)吸附床中氣體的流速過(guò)大,不僅會(huì)增加壓力損失,還會(huì)造成有機(jī)溶劑分子與吸附劑接觸時(shí)間過(guò)短,不利于氣體吸附。通??蓪⒘魉倏刂圃?.2m/s左右。因此吸附罐要有足夠的通過(guò)斷面和停留的時(shí)間,它們都是吸附罐尺寸的函數(shù)。椐此可確定每組吸附罐的數(shù)量。

      (2)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)確保所有的過(guò)氣斷面都產(chǎn)生良好、均勻的氣流分布,避免死角,以增大傳質(zhì)速率,提高吸附效果。

      (3)由于吸附過(guò)程也是一個(gè)放熱過(guò)程,吸附熱將使廢氣和炭床的溫度升高,使吸附率下降,且熱量的積累也將會(huì)帶來(lái)安全隱患。因此應(yīng)設(shè)置能有效控制和調(diào)節(jié)吸附操作溫度的機(jī)構(gòu)。吸附罐的表面溫度一般應(yīng)控制在不高于60℃。

      4 結(jié)語(yǔ)

      該套裝置對(duì)有機(jī)污染物的去除率可達(dá)到95%以上,回收的有機(jī)溶劑純度達(dá)到99.5%以上,可直接用于生產(chǎn)。實(shí)現(xiàn)了清潔生產(chǎn)和廢物資源化的要求,有效改善了大氣環(huán)境質(zhì)量,為企業(yè)降低環(huán)保設(shè)施運(yùn)行費(fèi)用,有較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

      [1] 劉天齊.三廢處理工程技術(shù)手冊(cè)(廢氣卷)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1999.

      [2] 童志權(quán).工業(yè)廢氣凈化與利用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社2001.

      [3] 郝吉明,馬廣大,等.大氣污染控制工程[M].北京:高等教育出版社,1989.

      [4] 時(shí)鈞,余國(guó)棕,等.化學(xué)工程手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1996.

      [5] 周興求.環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)手冊(cè).大氣污染控制設(shè)備[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2003.

      Reclaiming Technique for A Sort of Spray-paint Exhaust Gas Treatment

      FU Tai-ping

      X701

      A

      1006-5377(2015)04-0053-03

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