西安有机废气治理公司表示部分废气的物理性质使得其能够与水融合,该种废气就可以应用水吸收法进行处理。在水吸收处理工艺实际应用阶段,物理及化学吸收是其工艺能效发挥的关键点,如果废气中有机物质的性质较为稳定,不易发生性质变化,就可以应用物理吸收方式对废气进行处理。一般情况下,能够与水相溶的有机物质存在较多类型,人们在实际应用中需要结合物质特性进行判断。水吸收法的应用主要依托于气体吸收的双膜理论,实际上,在气相侧和液相侧的两个范畴中都涵盖与之对应的气膜及液膜。
在对废气进行处理时,吸收有机物质必然会产生相应阻力,而膜就是形成阻力的主要物质,当气体被吸收并经由两个膜传递后,液相主体就会被逐一吸收,这一阶段也会产生最大吸收值,当汽液一致后,人们根据恒定数值就能衡量吸附用水量。
在水吸收工艺应用阶段,进入不同范畴后都会产生相应数值,在利用不同的公式对其进行逐一、完善的计算后,人们就可以确定最佳吸收标准。一般情况下,在温度保持9℃时,针对可溶性较强的有机物质进行吸收,人们应当衡量水排放浓度,保证工艺应用中涵盖的各项指标都能达到预期标准,以有效提高废气处理效率。
通过对实际处理能效进行对比可以发现,以相同规格的有机废气为主体,水吸收法的处理效果明显高于冷凝回收处理工艺,有机溶媒的浓度也有所下降。因此,在9℃水吸收环境下,易溶有机物在水吸收处理工艺中更加便于吸收,相对地,该工艺的能效作用明显强于冷凝回收处理工艺。
在有机废气排放浓度一致的情况下,吸收剂温度与介质在水中的平衡度存在直接联系。简单地说,如果吸收剂温度低,介质在水中的平衡度浓度就高,使得吸收剂应用量合理缩减;如果吸收剂温度高,介质在水中体现的平衡度就会下降,这会导致吸收剂耗用量增加。例如,在25℃以下的温度环境中,如果完成处理的有机废气符合排放标准,其在水中就会形成相应稳定的平衡浓度,以相应标准为核心对其进行衡量,当水对有机物进行吸收时,只能吸取标准部分的有机物,而剩余的水就需要进行再生处理或直接排放。
实际上,在水吸收处理工艺应用阶段,气体在液相环境中的浓度并不能与相平衡时保持一致,水吸收处理工艺的能效作用要比预期目标低。因此,在对有机废气进行处理时,如果仅以水吸收方法为主体,虽然排出的废气能够达到排放标准,却会耗费较多水资源。以技术水准来说,其应用效果良好,但是综合技术来看,其能效作用稍显逊色。
西安有机废气治理公司认为在水溶质环境下,水吸收法更加适用于处理有机废气,尤其是沸点低、水溶性强的有机废气,无论是有机物回收还是有机物浓度,水吸收法的能效作用都明显强于冷凝回收工艺。但是,这并不代表其他沸点高的有机废气也能在水吸收法中得到高效分解,其处理能效与冷凝回收工艺相比应用优势也会有所弱化。如果废气处理只应用这一种方法,虽然处理效果能够达到排放标准,但是能源消耗量普遍较大,这就需要结合实际情况应用与之协调的处理工艺。
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