Atualmente, a tecnologia de processamento de VOCs comumente usada é penteada.
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Existem dois tipos principais de processamento para VOCs: reciclagem e destruição. A maioria dos métodos de tratamento mais maduros usa dois tipos de combinação para reduzir o máximo possível a poluição por COVs. A tecnologia de reciclagem trata principalmente os COVs por métodos físicos, como a tecnologia de adsorção, a tecnologia de condensação e a tecnologia de separação por membranas, e depois os recicla e reutiliza; as tecnologias de destruição incluem tecnologia de fotocatálise, tecnologia de incineração térmica, biotecnologia e tecnologia de destruição de plasma.
1. Tecnologia de adsorção
O princípio básico da tecnologia de adsorção é usar a estrutura porosa do adsorvente sólido (carvão ativado, fibra de carbono ativado, zeólita) com uma área de superfície específica muito grande para absorver e separar o gás misto de COVs para alcançar a finalidade de purificar o ar. . A chave para o método de adsorção é a seleção de adsorvente, equipamento de adsorção, meio de regeneração e processo de pós-tratamento. As adsorções comuns incluem adsorção de leito fixo, adsorção de leito fluidizado e adsorção rotativa concentrada.
(1) adsorção de leito fixo
A adsorção em leito fixo é realizada na mesma camada de adsorção e dessorção. A fim de garantir a adsorção contínua, geralmente dois ou mais leitos de adsorção são usados alternadamente. Existem dois processos gerais para adsorção de leito fixo: um é a regeneração de substituição de vapor de água, que é usada principalmente para a recuperação de COVs de baixa concentração. Quando a concentração de gás residual orgânico é alta ou o ponto de ebulição é alto, o gás de exaustão pode ser pré-tratado pela tecnologia de condensação para recuperar parcialmente a matéria orgânica. Ao mesmo tempo reduza a concentração; a outra é a regeneração por dessorção a vácuo, no tratamento de alguma alta concentração de gás residual orgânico, pode ser combinada com sílica gel de poros grandes para tratar gases residuais orgânicos, este método é adequado para o tratamento de gases residuais orgânicos de alta concentração. especificação da operação A rigidez levou a um custo de uso mais alto do processo.
(2) adsorção de leito fluidizado
A adsorção em leito fluidizado é composta principalmente por unidades de adsorção separadas e unidades de dessorção. O gás residual orgânico entra primeiro na unidade de adsorção e, em seguida, descarrega o gás de exaustão até o padrão; o adsorvente adsorvendo o gás de exaustão entra na unidade de dessorção para tratamento de dessorção, então o gás orgânico dessorvido é condensado e recuperado, e finalmente o adsorvente é enviado de volta para a unidade de adsorção.
(3) adsorção de zeólito rotativo
A adsorção rotativa de zeólito tem sido amplamente utilizada na Europa, América, Japão e Taiwan, e a tecnologia é relativamente madura. Nos últimos anos, a China também começou a introduzir. Em comparação com a tecnologia de adsorção de leito fixo, a tecnologia de adsorção de zeólito rotativo é mais vantajosa. O zeólito é usado como um adsorvente, a dosagem é pequena, a eficiência de dessorção a alta temperatura é alta e o custo é grandemente poupado.
No processo de adsorção do zeólito, a roda giratória gira a uma velocidade constante, e o gás de exaustão entra no rotor e passa por três regiões do rotor, seguido pela zona de adsorção, a zona de regeneração e a zona de resfriamento. O gás que passa através do zeólito é descarregado após atingir o padrão, e as moléculas que transportam o gás residual orgânico entram na zona de regeneração a partir da zona de adsorção, e as moléculas são dessorvidas pela corrente gasosa de alta temperatura. As moléculas dessorvidas passam através da zona de resfriamento da zona de regeneração e reentram na zona de adsorção após o resfriamento. O equipamento do processo de zeólito rotativo tem uma estrutura compacta, uma pegada pequena e uma taxa de descarga estável.
2. tecnologia de condensação
A técnica de condensação é reduzir os COVs aos seus pontos de ebulição através de um meio de condensação e liquefazê-los de acordo com seus pontos de ebulição. Os meios comuns de condensação são água fria, salmoura gelada e nitrogênio líquido. A maioria dos compostos orgânicos voláteis tem um ponto de ebulição relativamente baixo e a recuperação é relativamente baixa quando recuperada usando um meio de condensação. Para aumentar a taxa de recuperação, é necessário usar um meio de condensação de baixa temperatura ou alta pressão, mas devido à limitação de equilíbrio, a taxa de recuperação ideal ainda não é obtida, o gás emitido é difícil de atender ao padrão e o custo também é bastante aumentado. . Portanto, a atual tecnologia de condensação é cada vez mais utilizada como uma tecnologia auxiliar para pré-processar outras tecnologias, com outras tecnologias para alcançar o efeito desejado.
3. Tecnologia de separação por membrana
Tecnologia de separação de membrana é uma tecnologia de tratamento limpo, isto é, sob ação de força externa, VOCs passam através de membrana artificial ou membrana natural e, em seguida, descarregam para o padrão e gás de alta concentração COV entra na seção de condensação para reciclagem. O equipamento usado nesta tecnologia é relativamente caro, mas a perda de equipamento não tem nada a ver com a concentração de gás, mas está relacionada à taxa de fluxo do ar, então a tecnologia é adequada para a geração de gás de escape de alta concentração e baixo fluxo indústria. Devido à sua proteção ambiental única e características não poluentes, a tecnologia de separação por membrana é uma tendência de desenvolvimento do futuro tratamento de gases de escape, e as tecnologias européia, americana e japonesa são mais avançadas. Em comparação com a tecnologia avançada de separação por membranas do exterior, a tecnologia de separação por membrana da China ainda está em fase de retrocesso.
4. Tecnologia de fotocatálise
Em teoria, a tecnologia fotocatalítica pode converter completamente VOCs em CO2 e H2O através de luz ultravioleta ou outros comprimentos de onda específicos da luz. Na produção real, muitos produtos intermediários, como aldeídos, cetonas, ácidos e gorduras são produzidos. Portanto, a tecnologia fotocatalítica não pode converter completamente o gás COV, causando poluição secundária ao ar, e a taxa de reação é lenta e a eficiência é baixa, o que limita muito a aplicação industrial em grande escala. Além disso, uma vez que a reacção fotocatalítica tem uma forte dependência do catalisador, o catalisador tem uma desvantagem de ser facilmente desactivado. Atualmente, muitas empresas estão tentando melhorar o processo de produção acoplando tecnologias como eletroquímica, ozônio e microondas, e esperam melhorar a eficiência da produção, aumentar a taxa de conversão e reduzir a poluição secundária, para tratar COVs de baixa concentração.
As características das emissões de COVs na indústria gráfica são: as linhas de produção das empresas são diferentes, o equipamento cobre uma grande área, as linhas de produção são dispersas e as fontes de emissão de COVs são dispersas. Diferentes tintas ou solventes produzem VOCs diferentes, portanto, os VOCs devem ser direcionados e ter limitações. E como o padrão de construção de cada fábrica de impressão é diferente, é necessário projetar uma nova instalação de acordo com o estilo arquitetônico de cada fábrica de impressão ao instalar o equipamento de tratamento de gás de exaustão.

