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注塑行業廢氣可以用哪些處理工藝

文章出處:原創網責任編輯:蔡作者:蔡人氣:-發表時間:2025-07-29 00:00:00【

   注塑行業廢氣主要來源于塑料原料加熱熔融、注射成型過程中揮發的揮發性有機物(VOCs),以及少量粉塵、酸性氣體(如含氯添加劑分解產生的HCl)等。其成分復雜,通常包含苯乙烯、丙烯腈、丁二烯、乙酸乙烯酯等VOCs,部分工藝還可能涉及鹵代烴(如PVC注塑)。針對此類廢氣,需根據濃度、風量、成分及環保排放要求選擇合適的處理工藝。以下是注塑廢氣處理目前主流的處理工藝及適用場景分析:

   

   一、物理吸附法(適合低濃度、大風量廢氣)

  利用多孔吸附材料(如活性炭、分子篩、沸石等)對VOCs的吸附作用,將廢氣中的污染物截留,實現凈化。

  核心工藝:

  活性炭吸附:最常用,適用于非極性或弱極性VOCs(如苯乙烯、烷烴類),但對極性或高沸點物質(如醇類、酯類)吸附效率較低。

  沸石轉輪吸附濃縮:采用疏水性沸石分子篩,通過轉輪旋轉實現“吸附脫附”循環,可將低濃度廢氣濃縮10-20倍,后續接燃燒或冷凝回收,適合大風量、低濃度場景(如注塑車間整體通風廢氣)。

  優點:設備簡單、運行成本低(僅需少量能耗)、無二次污染(吸附劑可再生)。

  缺點:吸附劑易飽和(需定期更換或再生),對高濕度、高沸點廢氣處理效率下降;單獨使用時無法達標(需結合脫附再生或其他工藝)。

   二、燃燒法(適合中高濃度、小風量廢氣)

   通過高溫氧化將VOCs轉化為CO?和H?O,是目前處理效率最高的方法(去除率>95%),分為熱力燃燒(TO)、催化燃燒(RCO)和蓄熱式燃燒(RTO)。

 1.熱力燃燒(TO)

   將廢氣加熱至700-800℃以上,使VOCs直接燃燒分解。需額外補充燃料(天然氣/電),適用于高濃度廢氣(≥1000mg/m³),否則能耗過高。

 2.催化燃燒(RCO)

   在催化劑(如鉑、鈀)作用下,將VOCs在200-400℃低溫氧化分解,能耗低于TO。適用于中高濃度(2002000mg/m³)、成分穩定的廢氣(需避免催化劑中毒,如含硫、鹵素、重金屬廢氣需預處理)。

 3.蓄熱式燃燒(RTO)

  利用陶瓷蓄熱體回收燃燒熱量,將廢氣預熱至700-900℃,熱效率>95%,能耗極低。適用于中高濃度(≥500mg/m³)、大風量(5萬-10萬m³/h)廢氣,可處理多種成分(需注意二噁英控制,適用于非鹵代VOCs)。

  優點:處理效率高、無二次污染(徹底礦化)、可回收余熱(RTO/RCO)。

  缺點:設備投資高(RTO>RCO>TO)、需預熱(低濃度時需結合濃縮工藝)、對鹵代廢氣可能產生二噁英(需控制燃燒溫度≥850℃并停留2秒以上)。

  三、光催化/等離子體法(輔助或低濃度場景)

  利用高能紫外線(UV)或等離子體(高壓放電)破壞VOCs分子結構,適用于??低濃度、小風量廢氣(如局部注塑工位廢氣)。

1.光催化氧化(UV光解)

  UV光(185-254nm)激發催化劑(如TiO?)產生羥基自由基(·OH),氧化分解VOCs。但實際效率受光照強度、催化劑活性影響較大,易產生臭氧(O?)等副產物,需配合其他工藝(如活性炭吸附)。

2.低溫等離子體

  通過高壓脈沖放電產生等離子體,離解VOCs分子為小分子(如CO?、H?O),但處理效率波動大(對復雜成分廢氣效果不穩定),且可能產生氮氧化物(NOx)。

  優點:設備緊湊、無高溫風險、適合應急或輔助處理。

  缺點:單獨使用易不達標、副產物控制難、能耗與效率不匹配(需謹慎選擇)。

  四、生物法(適合低濃度、易降解廢氣)

  利用微生物(細菌、真菌)將VOCs作為碳源和能源降解為CO?和H?O,適用于低濃度(≤500mg/m³)、非極性/弱極性、易生物降解的VOCs(如苯乙烯、乙酸乙酯)。

  核心工藝:

  生物濾池:廢氣通過濕潤的生物填料層(土壤、樹皮、陶粒等),微生物附著在填料表面降解污染物,適合處理濕度較高、成分穩定的廢氣。

  生物滴濾塔:填料層上方噴灑營養液(含氮、磷),定期更換,避免填料堵塞,適合處理負荷較高的廢氣。

  優點:運行成本低(僅需少量營養液)、無二次污染(無化學藥劑添加)。

  缺點:啟動周期長(需馴化微生物)、對高濃度/毒性廢氣耐受性差、占地面積大。

  五、組合工藝(主流高效方案)

  注塑廢氣通常成分復雜、濃度波動大,單一工藝難以穩定達標,需結合預處理+核心處理+深度處理的組合方案。常見組合如下:

1.預處理+吸附濃縮+催化燃燒(RCO)

預處理:通過布袋除塵(除粉塵)、冷凝除濕(降低濕度)、堿洗(除HCl等酸性氣體)去除雜質。

吸附濃縮:沸石轉輪吸附低濃度大風量廢氣,濃縮10-20倍后進入RCO。

催化燃燒:濃縮后的廢氣在200-400℃下催化氧化,效率高(>97%),適合大風量、中低濃度廢氣(如注塑車間整體通風廢氣)。

2.預處理+RTO/RCO直接處理

預處理:除塵、除濕、除酸性氣體。

直接燃燒:適用于中高濃度(≥500mg/m³)廢氣(如大型注塑機集中排放),RTO熱效率更高,RCO能耗更低。

3.生物法+活性炭吸附

生物法處理易降解成分(如苯乙烯),活性炭吸附難降解或高沸點成分(如少量殘留VOCs),適合成分復雜的廢氣,降低綜合成本。

  六、工藝選擇關鍵因素??

  廢氣濃度:低濃度(<500mg/m³)優先吸附濃縮+燃燒;中高濃度(≥500mg/m³)直接燃燒(RTO/RCO)。

  風量大小:大風量(>10萬m³/h)選沸石轉輪+RTO/RCO;小風量選UV光解+活性炭或生物法。

  成分特性:含鹵素(如PVC)需避免低溫等離子體(易產生二噁英),優先RTO(高溫分解);含酸性氣體(HCl)需預處理(堿洗塔)。

  環保標準:重點區域(如京津冀、長三角)要求VOCs≤50mg/m³,需深度處理(如RTO+活性炭吸附);一般區域可放寬至100mg/m³。

  總結

注塑行業廢氣處理需“因地制宜”,推薦預處理+吸附濃縮+催化燃燒(RCO)作為通用方案(兼顧效率與成本),高濃度場景優先RTO,成分復雜或低濃度場景可結合生物法輔助。同時需加強源頭控制(如使用低VOCs原料),并定期維護設備(如更換活性炭、清洗沸石轉輪),確保長期穩定達標。

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