Comment traiter les gaz d’échappement de la sorbonne ?
Dec 14, 2024| Les sources de pollution par les gaz résiduaires organiques sont largement répandues dans la nature. Afin d'éviter la pollution de l'air et d'affecter la santé humaine, la purification des gaz d'échappement des laboratoires est un problème qui doit être résolu en temps opportun. Dans le processus de production proprement dit, en plus de réduire la consommation de carburant et l'utilisation de solvants organiques, ainsi que de réduire la production et les émissions de gaz résiduaires organiques, nous utilisons couramment des méthodes de traitement des gaz d'échappement telles que l'adsorption, la combustion catalytique, le traitement au plasma à basse température, traitement photocatalytique, etc. Sélectionnez des méthodes de traitement des gaz d'échappement à faible coût, à faible consommation d'énergie et à pollution non secondaire en fonction de conditions spécifiques telles que la concentration et la composition des gaz d'échappement. Dans la plupart des cas, l’industrie pétrochimique utilise des méthodes telles que la condensation, l’absorption et la combustion directe.

1. Méthode de condensation : Les gaz résiduaires organiques générés sont directement introduits dans la solution et la valeur de la matière organique peut être récupérée via un condenseur avec adsorption, absorption et séparation des plaques. Cette méthode convient aux gaz résiduaires organiques à haute concentration et à basse température et nécessite de soutenir un équipement de réfrigération dans des conditions de faible débit.
2. Méthode d'absorption : L'utilisation générale de l'absorption physique comprend la purification des gaz d'échappement du liquide d'absorption, le chauffage après saturation du liquide d'absorption, la récupération de l'eau condensée et l'analyse des gaz ; Cette méthode est applicable à basse température et faible concentration, mais nécessite l'installation de dispositifs de récupération d'analyse thermique, d'équipements de grand volume et un investissement élevé.
L'adsorption sur charbon actif est généralement utilisée pour adsorber les gaz d'échappement. Après saturation par adsorption, le charbon actif est régénéré, les gaz d'échappement sont évacués et la combustion catalytique les convertit en substances inoffensives. Le charbon actif régénéré est utilisé en continu. Après un certain nombre de régénérations, la capacité d'adsorption du charbon actif diminue considérablement et le charbon actif doit être régénéré ou remplacé.
3. L'adsorption sur charbon actif est actuellement une méthode couramment utilisée pour traiter les gaz résiduaires organiques. Le charbon actif a de bonnes performances d'adsorption pour les gaz résiduaires de benzène, mais une faible capacité d'adsorption pour les gaz résiduaires d'hydrocarbures. L'inconvénient de l'adsorption sur charbon actif pendant l'utilisation est que le coût d'exploitation est élevé et qu'il n'est pas adapté à une utilisation dans des environnements humides. Le charbon actif se compose principalement de charbon actif et de fibres de charbon actif. Le prix des particules de charbon actif est relativement bon marché, mais l'effet est médiocre. Comparé à la fibre de charbon actif, le charbon actif a un prix plus élevé et de meilleures performances.
4. Méthode de combustion directe : utiliser du pétrole ou du gaz comme combustible auxiliaire pour la combustion, chauffer le gaz mélangé et décomposer les substances nocives à haute température en substances inoffensives ; Cette méthode présente un processus d'équipement simple, un faible investissement et un bon effet de purification des gaz d'échappement.
5. Méthode de combustion catalytique : Chauffage des gaz d'échappement par combustion catalytique pour convertir le dioxyde de carbone et l'eau inoffensifs et inodores ; Cette méthode présente les avantages d'une faible température d'inflammation, d'une économie d'énergie, d'un taux de purification élevé, d'une opération facile, d'un faible encombrement, d'un investissement important et convient aux gaz résiduaires organiques à haute température ou à haute concentration.


