工业废气

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工业废气相关的资讯

  • 用于工业废气处理的新型硅基材料研制成功
    近日,中科院大连化学物理研究所研究员朱向学和研究员李秀杰团队在脱除不同分子尺寸的挥发性有机化合物(VOCs)吸附材料的研究方面取得了新进展。团队制备了富含开放微孔的新型硅基材料,可以用于VOCs的高效脱除,相关成果发表在《化学工程杂志》上。VOCs治理是大气污染治理的重要组成部分,是我国改善空气质量、打赢蓝天保卫战的重要抓手。吸附脱除或吸附脱除与燃烧法组合工艺是目前工业VOCs 废气处理最常用方法,其核心和关键在于高效吸附材料,尤其是在高湿气氛、多组分复杂工况条件下高效大容量吸附材料的开发。针对常用沸石吸附材料孔道结构单一,难以实现高湿气氛下多组分VOCs高效吸附的问题,团队提出了沸石晶化前驱体液可控水解和自组装的合成策略。通过对水解过程(模板剂类型及含量、碱度等)和自组装过程(干燥条件等)的调控,制备得到了具有丰富开放微孔结构的新型硅基吸附材料(MIS),并实现了MIS材料孔结构的灵活调变。在优选条件下,团队制备得到的MIS材料的微孔孔容约0.28cm3/g,且微孔分布较宽(0.5至2.0 nm),具有吸附不同分子尺寸VOCs的能力。进一步研究发现,在高湿度条件下间二甲苯吸附过程中,MIS材料表现出较MCM-41、Silicalite-2、硅胶、SBA-15和多级孔ZSM-5等传统吸附剂更优异的吸附性能,同时在多次循环吸附—脱附实验中未见吸附量降低;在丙酮、异丙醇、甲苯、苯乙烯、间二甲苯和三甲苯等不同分子尺寸VOCs的吸附中均表现出优异的吸附性能。该工作为相关新型吸附材料的开发提供了新思路。
  • 用于工业废气处理的新型硅基微孔材料研制成功
    近日,中科院大连化学物理研究所研究员朱向学和研究员李秀杰团队在脱除不同分子尺寸的挥发性有机化合物(VOCs)吸附材料的研究方面取得了新进展。团队制备了富含开放微孔的新型硅基材料,可以用于VOCs的高效脱除,相关成果发表在《化学工程杂志》上。VOCs治理是大气污染治理的重要组成部分,是我国改善空气质量、打赢蓝天保卫战的重要抓手。吸附脱除或吸附脱除与燃烧法组合工艺是目前工业VOCs 废气处理最常用方法,其核心和关键在于高效吸附材料,尤其是在高湿气氛、多组分复杂工况条件下高效大容量吸附材料的开发。针对常用沸石吸附材料孔道结构单一,难以实现高湿气氛下多组分VOCs高效吸附的问题,团队提出了沸石晶化前驱体液可控水解和自组装的合成策略。通过对水解过程(模板剂类型及含量、碱度等)和自组装过程(干燥条件等)的调控,制备得到了具有丰富开放微孔结构的新型硅基吸附材料(MIS),并实现了MIS材料孔结构的灵活调变。在优选条件下,团队制备得到的MIS材料的微孔孔容约0.28cm3/g,且微孔分布较宽(0.5至2.0 nm),具有吸附不同分子尺寸VOCs的能力。进一步研究发现,在高湿度条件下间二甲苯吸附过程中,MIS材料表现出较MCM-41、Silicalite-2、硅胶、SBA-15和多级孔ZSM-5等传统吸附剂更优异的吸附性能,同时在多次循环吸附—脱附实验中未见吸附量降低;在丙酮、异丙醇、甲苯、苯乙烯、间二甲苯和三甲苯等不同分子尺寸VOCs的吸附中均表现出优异的吸附性能。该工作为相关新型吸附材料的开发提供了新思路。相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.140077
  • 科技部关于发布863计划资源环境技术领域“典型有毒有害工业废气净化关键技术及工程示范”重点项目硫化氢和恶臭性典型废气净化技术与设备等2个课题申请指南的通知
    各有关单位:  工业排放的气态污染物是大气污染的重要来源之一,其中有毒有害废气因具有特殊的毒性对人群健康和生态安全造成严重的威胁。针对我国在工业废气污染控制关键技术与设备方面的迫切需求,本领域启动了“典型有毒有害工业废气净化关键技术及工程示范”重点项目,下设4个课题,其中“氯代有机物典型废气净化技术与设备”、“氰化氢混合废气净化技术与设备”2个课题已经通过公开发布指南的方式确定课题承担单位。  现继续发布“硫化氢和恶臭性典型废气净化技术与设备”、“含氨典型废气净化技术与设备”2个课题的申请指南。  一、申请资格与要求  课题申请采取网上集中申报。申报通过“国家科技计划项目申报中心”进行,网址为program.most.gov.cn,有关申请的程序要求和注意事项详见《“十一五”国家高技术研究发展计划(863计划)申请指南》。项目申请受理的截止日期为2009年1月10日17时。  课题指南具体要求见附件。  二、咨询方式  联系人: 王 磊 张书军 梁鹏  联系电话:010-58884866,58884867,58884869  Email: wanglei@acca21.org.cn zhshujun@acca21.org.cn;  liangpeng@acca21.org.cn. 附件:863计划资源环境技术领域“典型有毒有害工业废气净化关键技术及工程示范”重点项目硫化氢和恶臭性典型废气净化技术与设备等2个课题申请指南        863计划资源环境技术领域办公室     二OO八年十一月十八日 附件:863计划资源环境技术领域“典型有毒有害工业废气净化关键技术及工程示范”重点项目硫化氢和恶臭性典型废气净化技术与设备等2个课题申请指南

工业废气相关的方案

  • 工业园区废气污染物成分的分析研究
    采用 GC/MS 法分离测定工业园废气污染物化学成分,利用化学计量学解析法(CRM)对重叠的色谱峰进行解析,得到各成分的纯色谱曲线和质谱,通过质谱库对解析的纯组分进行定性。采用该法降低了对色谱分离度的要求,为快速、准确解析复杂未知体系提供了崭新途径。
  • 离子色谱法检测废气中的氨
    参照日本工业标准JIS K0099对工业排放废气中的氨离子进行分析的应用实例。实验中使用了东曹离子色谱仪IC-2010系统,和离子色谱柱TSKgel SuperIC-Cation HS(规格4.6 mm ID X 10 cm)。
  • GXH-9023废气VOCs连续监测系统
    优势1:采用国际公认的VOCs检测标准方法气相色谱/火焰离子检测法(GC+FID),具体高精确度,高灵敏度和高稳定性的特点,运行稳定可靠、维护简便,适合复杂苛刻环境条件的工业废气中挥发性有机物的在线分析和监测;优势2:预处理方法符合固定污染源废气VOCs在线监测系统技术要求及检测方法(HJ/T80),方法可靠性高。系统采用全程热法,从探头采样到分析仪全程高温,无需除水,有效避免样品损失,保证监测数据准确可靠;优势3:系统可监测总烃、非甲烷总烃、苯系物、酮类、烯烃、醇类等多种有机废气,可满足不同客户的监测需求;优势4:管路使用经Silcosteel® 处理技术,大大降低了气体样品在管壁内的吸附残留;优势5:FID检测器具有自动点火功能,火焰熄灭后自动点火,安全可靠,超温自动保护功能,免于器件损坏,可靠稳定的色谱部件和气路设计;

工业废气相关的论坛

  • 详细解析石油工业中的废气及危害

    石油工业尤其是石油炼制过程中会产生一定数量的有毒有害气体。这些废气的来源有三:一是燃料燃烧,如车辆和内燃机设备的尾气、加热炉和锅炉的烟气,油田和炼油厂自备热电厂煤粉的燃烧烟气;二是石油天然气开发、集输、储运、加工过程中,在井口挥发、放空或井喷泄漏的气体,输油管线、油罐泄漏气体,炼油厂和石油化工厂生产装置产生的不凝气、释放气和反应的副产品气体以及在废水与其他废弃物处理和运输中散发的恶臭和有害气体;三是石油天然气企业附属的机械厂和其他加工厂(管子站等)的气体废弃物(漆和涂料的挥发物等)。 2001年,我国945个石油加工和炼焦企业共排放工业废气433005亿立方米,占全国工业废气总排放量的2.6%;180个石油天然气开采企业共排放废气126064亿立方米,占全国工业废气总排放量的0.7%。但与石油天然气工业部门的产值在全国工业总产值中所占比例相比并不算高,例如,仅石油天然气开采行业的产值就占全国工业总产值的2.6%。 石油炼制装置的加工能力通常为百万吨级,因此废气排放量大,污染物成分复杂、毒性强、种类多、排放集中,危害性甚大。排放的污染物质在距生产装置2千米处还可检出。例如,炼油厂催化裂化装置排出的再生烟气含粉尘、一氧化碳、氮氧化物和二氧化硫,由于排放高度一般在100米左右,污染物扩散范围较大。根据对胜利炼油厂催化裂化装置下风向500米处进行测试,二氧化硫浓度为0.15毫克/立方米,氮氧化物为0.079毫克/立方米,一氧化碳为0.211毫克/立方米。炼油厂添加剂生产装置间歇排放的含氯化氢气体,排放时在距装置200米处空气中氯化氢浓度为0.92毫克/立方米,附近的居民可以闻到令人不愉快的气味。 石油燃烧时会生成一种叫苯并芘的物质,很容易被大气中的飘尘吸附,通过呼吸进入人体,在肺泡和支气管壁上长期滞留,可诱发癌变。还有统计表明,城市大气中苯并芘的浓度每增加0.1微克/100立方米,则肺癌的死亡率将增加5%。在城市的工业区,苯并芘的污染水平较高,例如北京的重工业区,大气中苯并芘的浓度zui高时可达11.45微克/100立方米,市区达4.70微克/100立方米,而在林木茂密没有工业污染的清洁区,苯并芘的浓度仅为0.24微克/100立方米。 苯在常温下为一种无色、有甜味的透明液体,其密度小于水,具有强烈的芳香气味。苯的沸点为80.1℃,熔点为5.5℃,。苯比水密度低,密度为0.88g/ml,但其分子质量比水重。 由于苯的挥发性大,暴露于空气中很容易扩散。人和动物吸入或皮肤接触大量苯进入体内,会引起急性和慢性苯中毒。有研究报告表明,引起苯中毒的部分原因是由于在体内苯生成了苯酚。

  • 详细解析石油工业中的废气及危害

    石油工业尤其是石油炼制过程中会产生一定数量的有毒有害气体。这些废气的来源有三:一是燃料燃烧,如车辆和内燃机设备的尾气、加热炉和锅炉的烟气,油田和炼油厂自备热电厂煤粉的燃烧烟气;二是石油天然气开发、集输、储运、加工过程中,在井口挥发、放空或井喷泄漏的气体,输油管线、油罐泄漏气体,炼油厂和石油化工厂生产装置产生的不凝气、释放气和反应的副产品气体以及在废水与其他废弃物处理和运输中散发的恶臭和有害气体;三是石油天然气企业附属的机械厂和其他加工厂(管子站等)的气体废弃物(漆和涂料的挥发物等)。 2001年,我国945个石油加工和炼焦企业共排放工业废气433005亿立方米,占全国工业废气总排放量的2.6%;180个石油天然气开采企业共排放废气126064亿立方米,占全国工业废气总排放量的0.7%。但与石油天然气工业部门的产值在全国工业总产值中所占比例相比并不算高,例如,仅石油天然气开采行业的产值就占全国工业总产值的2.6%。 石油炼制装置的加工能力通常为百万吨级,因此废气排放量大,污染物成分复杂、毒性强、种类多、排放集中,危害性甚大。排放的污染物质在距生产装置2千米处还可检出。例如,炼油厂催化裂化装置排出的再生烟气含粉尘、一氧化碳、氮氧化物和二氧化硫,由于排放高度一般在100米左右,污染物扩散范围较大。根据对胜利炼油厂催化裂化装置下风向500米处进行测试,二氧化硫浓度为0.15毫克/立方米,氮氧化物为0.079毫克/立方米,一氧化碳为0.211毫克/立方米。炼油厂添加剂生产装置间歇排放的含氯化氢气体,排放时在距装置200米处空气中氯化氢浓度为0.92毫克/立方米,附近的居民可以闻到令人不愉快的气味。 石油燃烧时会生成一种叫苯并芘的物质,很容易被大气中的飘尘吸附,通过呼吸进入人体,在肺泡和支气管壁上长期滞留,可诱发癌变。还有统计表明,城市大气中苯并芘的浓度每增加0.1微克/100立方米,则肺癌的死亡率将增加5%。在城市的工业区,苯并芘的污染水平较高,例如北京的重工业区,大气中苯并芘的浓度zui高时可达11.45微克/100立方米,市区达4.70微克/100立方米,而在林木茂密没有工业污染的清洁区,苯并芘的浓度仅为0.24微克/100立方米。 苯在常温下为一种无色、有甜味的透明液体,其密度小于水,具有强烈的芳香气味。苯的沸点为80.1℃,熔点为5.5℃,。苯比水密度低,密度为0.88g/ml,但其分子质量比水重。 由于苯的挥发性大,暴露于空气中很容易扩散。人和动物吸入或皮肤接触大量苯进入体内,会引起急性和慢性苯中毒。有研究报告表明,引起苯中毒的部分原因是由于在体内苯生成了苯酚。

工业废气相关的资料

工业废气相关的仪器

  • 化工产品、工业生产、燃烧过程中,各个生产环节都可能产生废气。常见的处理方案如下:活性炭吸附法:将有机废气由排气风机送入吸附床,在吸附床被活性炭吸附剂吸附而使气体得到净化,净化后的气体排向大气即完成净化过程。直接燃烧法:利用燃气或燃油等辅助燃料,燃烧放出的热量将混合气体加热到一定温度(700~800℃),驻留一定的时间(0.3~0.5秒),使可燃的有害物质进行高温分解变为没害物质。催化燃烧法:是在催化剂的作用下,将废气中的有害可燃物质氧化为二氧化碳和水的过程。吸收法:物理吸收是废气中一种或几种组分,溶解于选定的液体吸收剂中,这种吸收剂应具有与吸收组分有较高的亲和力,低挥发性,吸收液饱和后经加热解吸再冷却重新使用。等离子体分解法:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,引发了一系列复杂的物理、化学反应,从而使污染物得以降解。物理吸附法:利用吸附剂吸附废气中的有害物质,如活性炭、分子筛等。具有处理效率高、成本低、操作简单等优点。
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  • 催化燃烧氧化法便是在催化剂的作用下,使VOCs工业废气在较低的温度条件下完成氧化燃烧,进而分解为CO2和H2O。这类有机废气处理方式 的主要特点取决于,在实际的操作过程中,对预热的温度需求不高,VOCs工业废气在完成净化的环节中处在无焰燃烧的情况,进而可以有效地增强废气治理的安全,并且还可以对VOCs工业废气的浓度和热值开展合理的控制,进而减少废气治理的费用。但在国内以往工业废气治理环节中所选用的催化燃烧法拥有 十分明显的缺点,一个是在催化剂与工业废气中的重金属、卤素和硫化物等成分混和以后,很容易发生失效的状况 二是当治理的VOCs工业废气浓度较低或气流过量时,只靠可燃物燃烧放热很难保持催化剂床层需要的净化作用温度,所以在设备开启、运作中仍需消耗较多的能量或燃料。 为了提升催化燃烧工艺处理的经济性,人们不仅要继续对催化剂特性的改善研究外,还需要对了新工艺的研究与探索。近些年研究较多的是借助蓄热技术的流向改变催化燃烧技术,流向改变催化燃烧技术在技术上具备独有的优势,在环保工程、低品质能源利用方面拥有很多的应用,国外已经将该技术工业化,现今已有上百套设备在运作。我国近些年也注意到该技术的经济性特性与实际意义,完成了应用基础研究与工程实践。该技术的系统主要包含催化床、高热容惰性填料(蜂窝陶瓷)层及实现周期性流向改变的的阀门等构成,现今国内需要开发出1种低能耗,可用于低温、低浓度的VOCs有机废气处理技术与设备完成大面积推广,将流向改变催化燃烧技术应用于环保废气治理范畴很有实际意义。
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  • 工业污水废气生物滤池除臭设备是采用生物法对废气进行除臭的处理技术。生物滤池与预洗池集成于一体,为固定式全封闭结构。当恶臭废气经收集管道导入生物滤池系统后,通过培养生长在生物填料上形成的微生物膜来降解净化废气中的污染物。适用成分: VOCs、硫化氢、氨氮类、硫醇类、硫醚类、苯类、酮类、硝基类、烃类、醛类等应用领域:垃圾处理站、污水站(泵站废气、预处理废气、污泥处理废气等)、喷涂、橡胶、饲料、食品饮料加工、制药企业等工业污水废气生物滤池除臭设备工作原理生物滤池与预洗池集成于一体,预洗池由下至上分别为回流集水池、填料托架、填料层、喷淋布水层。生物滤池由上至下分别为喷淋布水层、填料层、填料托架及布气层、回流集水池。预洗池位于生物滤池前端作为预处理单元,通过水作为吸收剂对废气进行加湿、除尘以及对氨等水溶性废气成分进行吸收。生物池则利用接种于循环水和附着于填料上的微生物的新陈代谢对臭气进行深度脱臭。
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工业废气相关的耗材

  • 众瑞废气硫酸雾采样管
    详细介绍配件简介ZR-D18B型废气硫酸雾采样管适用于固定污染源废气中硫酸雾的采集测定,可与烟尘采样器等配套使用。执行标准HJ/ 544-2016《固体污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法》技术特点采样管、S型皮托管与铂电阻一体化设计,整机组合式设计,轻巧便携;滤筒前端加热,有效去除水分,提高采样准确度;采样管全程加热,后端冰浴冷凝;配备系列化的采样嘴,适用不同流速的采集;管路及采样嘴采用优质钛合金材料精制而成,使用方便,易于携带;ZR-D18B型废气硫酸雾采样管适用于固定污染源废气中硫酸雾的采集测定,可与烟尘采样器等配套使用。
  • SPS3 废气连接口
    SPS 3 选配附件: • 自动进样器防尘罩 • 内部清洗套件 • 排废气接口
  • 废气用袋子CVS采样袋 3008-34010
    产品信息:废气用袋子 CVS采样袋为了让采样废气达到浓度均一,在废气用袋内插入特氟隆(PTFE)软管,该软管上开有一个孔,可以让废气均匀扩散至袋内全体。材质:泰德拉废气用袋尺寸图订货信息:废气用袋子CVS采样袋容 量尺寸(标准规格)Cat.No.100L700×1000mm3008-34010150L900×1000mm3008-34015200L900×1200mm3008-34020300L1000×1450mm3008-34030400L1000×1700mm3008-34040500L1000×1900mm3008-34050 注)由于是订购生产,因此我们不接受退货,请在订购时注意不要弄错您的尺寸、容量等。
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