项目背景
某年产500万吨复合肥企业,发酵车间废气含高浓度氨气(NH₃,2000-5000ppm)、硫化氢(H₂S,50-100ppm)、粉尘及VOCs,多次因超标排放被处罚。需实现废气稳定达标排放,并降低安全隐患。
废气成分来源
NH₃:发酵过程中氨水挥发及造粒工艺产生。
H₂S:有机物厌氧分解产生。
粉尘:磷石膏颗粒、肥料碎屑。
VOCs:有机物挥发(如醇类、酯类)。
处理工艺流程
密闭收集:发酵罐、造粒机等产污点安装防爆集气罩,负压管道输送废气。
双塔吸收:
酸洗塔:稀硫酸喷淋吸收H₂S(生成(NH₄)₂SO₄),去除率≥95%。
碱洗塔:NaOH溶液吸收NH₃(生成Na₂CO₃),去除率≥90%。
活性炭吸附:深度去除残余VOCs(动态吸附容量≥1.0kg/m³,效率≥90%)。
布袋除尘:PTFE滤袋捕集粉尘(PM2.5≤5mg/m³,效率≥99.99%)。
最终效果
排放浓度:NH₃≤20mg/m³,H₂S≤10mg/m³,粉尘≤5mg/m³。
经济效益:年节约药剂费200万元,能耗降低40%。
环境效益:厂区PM2.5浓度下降90%,H₂S泄漏事故率降为零。
项目背景
某复合肥厂采用喷浆造粒技术,废气含大量飘尘、粉尘及酸性气体(SO₂、NO₂),需满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)。
废气成分来源
粉尘:肥料颗粒、磷石膏碎屑。
酸性气体:燃煤锅炉排放的SO₂、NO₂。
产生环节:造粒塔、干燥机、锅炉烟囱。
处理工艺流程
旋风除尘:初步去除大颗粒粉尘(效率≥80%)。
湿式洗涤:喷淋塔内水雾润湿废气,黏附细粉尘及水溶性气体(SO₂去除率≥75%)。
光催化氧化:UV灯管激发自由基,分解VOCs及恶臭物质(效率≥85%)。
尾气排放:80米烟囱高空排放,安装在线监测设备。
最终效果
粉尘浓度 ≤30mg/m³,SO₂ ≤200mg/m³。
经济性:沉淀池污泥回用作肥料填充剂,年降本50万元。
项目背景
某有机肥厂发酵车间产生恶臭废气(NH₃、H₂S、VOCs),严重影响周边居民生活,需实现异味控制及达标排放。
废气成分来源
NH₃:含氮有机物分解产生。
H₂S:含硫有机物分解产生。
VOCs:挥发性有机物(如醇类、醛类)。
处理工艺流程
生物滴滤塔:填充堆肥-泥炭混合填料,微生物降解H₂S、VOCs(效率≥90%)。
化学吸收塔:稀硫酸喷淋吸收NH₃(生成(NH₄)₂SO₄,效率≥95%)。
活性炭吸附:末端吸附残余恶臭气体(效率≥85%)。
最终效果
恶臭强度 ≤2级(嗅阈值法),NH₃ ≤15mg/m³。
环境效益:居民投诉率下降85%,空气质量显著改善。
废气类型 | 主流工艺 | 适用场景 | 去除效率 |
---|---|---|---|
高浓度NH₃ | 酸洗吸收+布袋除尘 | 发酵车间、造粒工序 | ≥95% |
H₂S恶臭气体 | 生物滴滤+化学吸收 | 有机肥发酵、污水处理站 | ≥90% |
粉尘 | 旋风除尘+湿式洗涤 | 喷浆造粒、干燥工序 | ≥99% |
VOCs | UV光化学+活性炭吸附 | 溶剂挥发、有机废气 | ≥85% |
酸性气体(SO₂) | 碱洗塔中和反应 | 燃煤锅炉、烘干窑 | ≥75% |
行业趋势:
资源化利用:将吸收产物(如(NH₄)₂SO₄、Na₂CO₃)作为肥料副产品回用。
智能化监控:结合在线监测和AI算法,动态调节处理参数。
低碳工艺:探索生物降解、等离子体处理等低碳技术,减少药剂使用。
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