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医药行业VOCs治理概述(3)

时间:2016-05-23 18:19来源:浙大能源工程学院 作者:信息发布 点击:
医药行业是我国国民经济的重要组成部分,同时也是发展最快的行业之一,其VOCs(挥发性有机气体)排放控制标准与监测不够完善,治理相对滞后,急需改进。本文通过调查我国医药行业VOCs的排放现状,分析了医药行业VOCs种类、排放来源、排放特点;总结了与医药行业相关的VOCs排放控制标准与监测方法;重点探讨比较了燃烧法、生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、冷凝技术及膜分离技术等国内外医药行业治理VOCs末端处理技术;结合国家关于VOC
3.2生物技术
    VOCs生物净化技术即是生物膜法技术。这是一种较前沿的处理方法,主要针对的是大风量、低浓度、易生物降解的有机废气治理。其本质是利用附着在反应器填料上的微生物,来消耗吸附在孔隙表面的有机污染物,在新陈代谢过程中将废气中污染物转化为简单的无机物和微生物细胞质的过程。VOCs在该过程中则被分解为二氧化碳、水等无机物。该技术的优点是运行费用低,处理效果稳定,无二次污染,缺点是处理效率较低,一般在60%~85%,生物处理技术对VOCs物质具有一定的选择性,适用于污水处理站、固废堆场等低浓度、恶臭废气处理等。
3.3等离子体(NTP)技术
    等离子体技术(NTP,Non-thermal Plasma)去除气体污染物的基本原理是:通过电子束照射或高电压放电形式击穿气体,同时产生大量的高能电子及高能电子激励产生的活性粒子,这些活性粒子与有机废气反应,将气体污染物氧化成无害物或低毒物。等离子体一般适用于较低浓度的有机废气处理,浓度低于500mg/m3[7]。优势是可以同时处理多种混杂的废气,处理量可通过改变流通面积进行方便地调节,装置简单,能耗低,维护方便。容易进行异地搬迁和安装,基本无二次污染;缺点是技术投资较大,放电成本高,电极易腐蚀使用寿命不长。针对制药企业废气,常常采用低温等离子体联合催化技术处理,以提高污染物净化效率。
3.4吸附技术
    吸附法也是常用的处理有机废气的方法之一,利用颗粒状活性炭、活性炭纤维、分子筛等各种固体吸附剂,对排放废气中的污染物进行吸附净化。主要包括固定床吸附技术、移动床吸附技术、流化床吸附技术和变压吸附技术等。吸附法优点是处理效率高(吸附率可达95%以上),能耗低,工艺成熟,适用范围广,易于推广。缺点是吸附饱和后需要解析再生,吸附剂的更换较复杂导致处理设备庞大,流程复杂,该技术主要适用于较低浓度高风量的有机废气净化。目前常采用的吸附浓缩-催化燃烧技术,是将吸附和催化燃烧相结合的一种集成技术,可将大风量、低浓度的有机废气经过吸附/脱附过程转换成小风量、高浓度的有机废气,然后在经过催化燃烧净化。该方法特别适用于大风量、低浓度或者浓度不稳定的废气治理,通常适用于浓度范围低于1500mg/m3。
3.5吸收技术
    吸收法是利用液体吸收剂与废气直接接触,使废气中有害组分被吸收剂吸收达到净化目的。吸收分为物理吸收和化学吸收。通常使用的吸收剂为水、柴油、煤油或其他溶剂等。可溶于吸收剂的有机废气从气相转移到液相中,然后对吸收液进行解吸处理(精馏),回收其中有机化合物,同时使溶剂得以再生。常用的装置如喷淋塔、填充塔、各类洗涤器等。在制药废气处理中,吸收法主要是用于处理无机废气,如盐酸废气和氨废气等。为了提高吸收效率,在不增加设备本身阻力以及操作难易程度的前提下,目前大量选择多级联合吸收。吸收技术的优点是投资少、操作简单,维修方便;运转安全。缺点是吸收后的溶剂如果无法回收,容易造成二次污染。
3.6冷凝技术
    冷凝技术是将废气冷却,使有机污染物冷凝成液滴,从废气中直接分离出来,并进行回收。冷凝法是最简单的回收技术,适用于单一的、风量小、浓度高,高沸点和高浓度有机物的的VOCs的净化(TVOC浓度大于10000mg/m3)是目前蒸馏回收溶剂的主要方法,但一般离开冷凝器的排放气中仍含有一定浓度的VOCs,不能满足环境排放标准。在有机废气治理中,通常采用常温水或低温水对高浓度废气首先进行冷凝回收,冷凝后的尾气再进行吸附或催化燃烧处理。对低浓度的有机废气,可将气体浓缩成高浓度废气后再采用冷凝技术处理。该技术的优点是经济效益高、资金投入少、操作简单便于维修、运行安全。缺点是要获得高的回收率,系统就需要较高的压力和较低的温度,对设备系统要求较高,且不容易回收纯净的液体,故常与其他吸附、吸收法等联合使用。
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