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2020年油烟净化新标准之应对方案设计浅析

发布日期:2019-10-7 11:08:31 访问次数:204

             设计思路:目前VOCS主要销毁技术方法有热分解氧化法、生物降解法、光催化氧化法、等离子体技术、微波深紫外技术等,根据餐饮业废气的特点及国外治理经验,餐饮油烟废气属于低浓度(<500ppm),根据北京新标准设计餐饮业油烟净化设备采用复合技术方案:低温等离子技术+纳米疏油超导电涂层+紫外深度氧化技术;餐饮油烟经均风装置进入低温等离子净化单元有效将油烟及颗粒物处理后再经过紫外深度氧化单元进行VOC清除后达标排放。处理效率>95%,油烟浓度可以达到1mg/m³、非甲烷总烃10mg/m³排放标准。


 “低温等离子”技术是电子、化学、催化等综合作用下的电化学过程。是依靠等离子体在瞬间产生的强大电场能量电离、裂解有害气体的化学键能,从而破坏废气分子结构,达到净化目的。采用双介质阻挡放电形式产生等离子体,所产生的密度是其他同类技术产生等离子体密度的1500倍,该技术业已广泛应用于石油化工、垃圾焚烧、制药、食品、污水处理厂、涂料、皮革加工、感光材料、汽车制造等诸多行业有机废气的治理以及采用其它方法很难解决的废气的治理。介质阻挡放电过程中,电子从电场中获得能量,通过碰撞将能量转化为污染物分子的内能或动能,这些获得能量的分子被激发或发生电离形成活性基团,同时空气中的氧气和水分在高能电子的作用下也可产生大量的新生态氢、臭氧和羟基氧等活性基团,这些活性基团相互碰撞后便引发了一系列复杂的物理、化学反应。从等离子体的活性基团组成可以看出,等离子体内部富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,最终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。具有无需添加任何物质,适应性强,运行成本低,无需预处理等优势的一种技术。

“紫外深度氧化技术” 是利用经二氧化钛催化的特制高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯等的分子键,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),利用臭氧对有机物极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味进行高效清除。经过去除油烟、颗粒后的含VOC气体输入到本净化单元后,本单元运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌、降低NMHC浓度的目的。


实施细节:

1、技术落地实施根据餐饮业行业特点,即竞争激烈、淘汰速度快,环保预算有限,场地限制等因素设计采用模块化设备。根据灶头数量进行组合式选择。

2、根据厂家经验及教训,拟采用φ52mm蜂窝电场替代铝极板式电场,极板式电场层距较小,不便于清洗亦容易因为不及时清洗积油致板间距离缩短而导致拉弧产生安全事故(业内有先例),板式电场等离子生产厂家综合可能导致之安全因素会选择直流电压控制在9KV左右(广告会宣传为14KV-16KV),从技术角度电场电压设置为14KV-16KV效果最佳,低于12KV难以产生高能等离子体。蜂窝电场等离子设备对电场的材质要求极为严格,阴极放电极均采用SUS304,油烟清洗选用70°C工业烧碱效果最好,故SUS304比铝质板式电场有先天优势,蜂窝电场对驱动电源要求更高,高压电源最重要的部件是高压包,蜂窝电场电源工艺采用的是单高压包,高等级环氧树脂密封,MOS管不低于16,温度测试须在75度不低于3H老化,这样能保证高效、稳定、低故障率,单高压包对电流变化不敏感,故安全性能及稳定性高出很多,其特点列表:

a、 电场分布装置采用活动结构,拆装自由,清洗方便

b、组合式箱体,可根据需要自由选择进出风口方位,安装方便

c、设有过流、过压、触电、漏电、打火、故障保护装置

d、可实现设备与控制分离操作


e、电场电压稳定,不会随电场电流的增加而下降。
f、阻力小、噪音低、可靠性高、去除率高。


深紫外技术单元可单独成设备、亦可与等离子净化设备设计成一体化设备。  

废气检测: 油烟、非甲烷总烃、颗粒物

 湖南三楚环保科技有限公司王韬铸

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