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四川成都工業VOCs有機廢氣處理/治理設備公司

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工業有機VOCs廢氣處理/治理設備
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四川成都鋰電池廠廢氣處理工程

文章出處:四川廢氣處理 人氣:發表時間:2019-10-23
  
  四川省成都市青白江的大型鋰電池生產廠家,其在鋰電池生產的過程烘干、涂布、制漿、攪拌、注液、抽真空、頂封、側封這些工藝則會或多或少的產生一定量的有機廢氣。主要成分為NMP、六氟磷酸鋰、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯(EC)、丁酮等揮發性有機氣體以及氟化物。
 
四川成都鋰電池廠廢氣工況:

1、廢氣產生地:涂布、烘干、制漿、注液、抽真空等工序

2、廢氣排放成份:NMP、碳酸酯類、丁酮、氟化氫等揮發性有機物(VOCS)組成。

3、溫度:常溫

4、濃度:200±35mg/m3
 
  NMP、碳酸酯類、丁酮、氟化氫等廢氣通過呼吸進入人體后,會對人體的肝臟和神經系統造成損害。有機廢氣排放到大氣中會與氮氧化物發生光化學反應,形成光化學氧化劑而毀壞森林與破壞生態環境。

  針對以上情況采用了2套廢氣工藝的組合工藝對其產生的廢氣進行治理。四川成都鋰電池廢氣處理工藝為:
 
1、NMP廢氣(N-甲基吡咯烷酮廢氣處理工藝

  甲基吡咯烷酮對光敏感、易氧化、混溶于水、在4%的氫氧化鈉溶液中8小時后有50%~70%發生水解。甲基吡咯烷酮常規處理方法有二元氧化器、水吸收、堿液吸收。此方法可作為NMP回收后的達標處理,由于NMP需要回收處理。因此NMP廢氣處理工藝為


2級冷凝+沸石轉輪+活性炭吸附
 
  廢氣經過二級冷凝后90%以上NMP會被回收利用起來,剩余10%經沸石轉輪吸附。但沸石吸附飽和時可用10%中的部分低濃度廢氣加熱后脫附沸石,脫附后的高濃度廢氣再次進入2級冷凝器打循環后再次被沸石吸附后進入活性炭吸附設備處理后達標排放。
 
2、電解液廢氣(碳酸酯類、丁酮、氟化氫廢氣處理工藝
 
 
  堿洗塔,對酸性廢氣HF的處理有明顯的效果和優勢,針對水溶性較好的酸性氣體凈化效率在90%以上,兩級堿洗效率可達95%以上。堿洗工藝也可去除部分有機廢氣。除去HF后的廢氣進入活性炭吸附設備,吸附后達標排放。
 
  經過一段時間吸附活性炭趨于飽和,這時需要采用高溫將吸附后的廢氣解析出來,解決了活性炭需定期更換的問題。經過吸附工藝的活性炭在溫度變化后(由加熱管提供熱量),有機廢氣在活性炭中氣化解析出來,在脫附風機負壓引導下被活性炭吸附濃縮的廢氣進入催化氧化燃燒爐再次升溫燃燒,并與填放在催化氧化燃燒爐內的貴金屬催化劑發生反應,有機廢氣得到徹底的凈化。



四川成都鋰電池廢氣處理
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四川成都鋰電池廠廢氣處理工程

  
  四川省成都市青白江的大型鋰電池生產廠家,其在鋰電池生產的過程烘干、涂布、制漿、攪拌、注液、抽真空、頂封、側封這些工藝則會或多或少的產生一定量的有機廢氣。主要成分為NMP、六氟磷酸鋰、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯(EC)、丁酮等揮發性有機氣體以及氟化物。
 
四川成都鋰電池廠廢氣工況:

1、廢氣產生地:涂布、烘干、制漿、注液、抽真空等工序

2、廢氣排放成份:NMP、碳酸酯類、丁酮、氟化氫等揮發性有機物(VOCS)組成。

3、溫度:常溫

4、濃度:200±35mg/m3
 
  NMP、碳酸酯類、丁酮、氟化氫等廢氣通過呼吸進入人體后,會對人體的肝臟和神經系統造成損害。有機廢氣排放到大氣中會與氮氧化物發生光化學反應,形成光化學氧化劑而毀壞森林與破壞生態環境。

  針對以上情況采用了2套廢氣工藝的組合工藝對其產生的廢氣進行治理。四川成都鋰電池廢氣處理工藝為:
 
1、NMP廢氣(N-甲基吡咯烷酮廢氣處理工藝

  甲基吡咯烷酮對光敏感、易氧化、混溶于水、在4%的氫氧化鈉溶液中8小時后有50%~70%發生水解。甲基吡咯烷酮常規處理方法有二元氧化器、水吸收、堿液吸收。此方法可作為NMP回收后的達標處理,由于NMP需要回收處理。因此NMP廢氣處理工藝為


2級冷凝+沸石轉輪+活性炭吸附
 
  廢氣經過二級冷凝后90%以上NMP會被回收利用起來,剩余10%經沸石轉輪吸附。但沸石吸附飽和時可用10%中的部分低濃度廢氣加熱后脫附沸石,脫附后的高濃度廢氣再次進入2級冷凝器打循環后再次被沸石吸附后進入活性炭吸附設備處理后達標排放。
 
2、電解液廢氣(碳酸酯類、丁酮、氟化氫廢氣處理工藝
 
2級堿洗+活性炭吸附+催化燃燒
 
  堿洗塔,對酸性廢氣HF的處理有明顯的效果和優勢,針對水溶性較好的酸性氣體凈化效率在90%以上,兩級堿洗效率可達95%以上。堿洗工藝也可去除部分有機廢氣。除去HF后的廢氣進入活性炭吸附設備,吸附后達標排放。
 
  經過一段時間吸附活性炭趨于飽和,這時需要采用高溫將吸附后的廢氣解析出來,解決了活性炭需定期更換的問題。經過吸附工藝的活性炭在溫度變化后(由加熱管提供熱量),有機廢氣在活性炭中氣化解析出來,在脫附風機負壓引導下被活性炭吸附濃縮的廢氣進入催化氧化燃燒爐再次升溫燃燒,并與填放在催化氧化燃燒爐內的貴金屬催化劑發生反應,有機廢氣得到徹底的凈化。



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