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噴漆廢氣主要由揮發性的溶劑、稀釋劑分子和不揮發的漆霧分子混合而成,廢氣成分有苯類、酯類等揮發性有機化合物。
表3.1廢氣排放允許濃度
序號 |
污染物名稱 |
允許排放濃度 |
允許排放速率 |
mg/m3 |
Kg/h |
||
1 |
顆粒物 |
20 |
0.8 |
2 |
苯 |
1 |
0.1 |
3 |
甲苯 |
10 |
0.2 |
4 |
二甲苯 |
20 |
0.8 |
5 |
苯系物 |
40 |
1.6 |
6 |
非甲烷總烴 |
70 |
3 |
吸附-催化燃燒技術能將大風量、低濃度廢氣轉換為風量較小,濃度較高的廢氣,再通過催化燃燒將其變成CO2和H2O排出。其技術具有對成分復雜的VOCs凈化效率高、工藝簡單、設備投資能耗較高等特點。吸附-催化燃燒技術應用蜂窩炭吸附濃縮低濃度的有機廢氣,吸附接近飽和后引入熱空氣加熱活性炭,使有機廢氣脫附出來進入催化氧化床進行無焰燃燒凈化處理,熱氣體在系統中循環使用或增設二級換熱器進行熱能回收。吸附-催化燃燒技術具有高投資、高凈化率和低運行成本等特點。隨著廢氣處理量的增大,以50000m3/h為分界,其他治理技術投資相應增加,吸附-催化燃燒技術投資漲幅卻相對較小,與高能紫外線光解技術相較,在投資上相差已不是很大,然運行成本上,吸附-催化燃燒技術更能凸顯優勢,且具有較高的凈化效率。