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生物化工废气综合治理项目设计方案
2016/6/16 阅读次数:[686]
 

导 读生物化工废气综合治理项目设计方案,污染物主要为乙酰甲胺磷、氯仿、硫酸、甲硫醇、精胺等.采用LTAOP技术处理生物化工废气,此技术在处理废气方面是国内首创,独一无二。

    生物化工是生物学、化学、工程学等多学科组成的交叉学科,研究有生物体或生物活性物质参与的过程中的基本理论和工程技术。它是一级学科“化学工程与技术”中的一个重要分支和重点发展的二级学科,在生物技术产业化过程中起着关键作用。

    全球生物化工年销售额在400亿美元左右,每年约以8%-10%的速率增长。从产品结构来看,生物化工领域生产规模范围极广,市场年需求量仅为千克级的干扰素、促红细胞生长素等昂贵产品与年需求量逾万吨的抗生素、酶、食品与饲料添加剂、日用与农业生化制品等低价位产品几乎平分秋色。具体来看,高价位的产品市场份额在50%-60%,低价位的产品市场份额在40%-50%。而且,根据生物化工的发展趋势及人们对医药卫生的重视来看,高价位产品的发展速率高于低价位产品。

    生物化工涉及面广,许多生化公司都有自已的专长,它们之间为了商业利益的合作也非常活跃。此外,随着从事传统行业的生产厂家的加入,由于技术与生产方面的原因,它们与从事生物化工开发与生产的企业合作也很频繁。所有这一切,都使生物化工行业的合作越来越广泛。

有机污染气体的成分为:乙酰甲胺磷、氯仿、甲硫醇、精胺、硫化氢、硫酸、硫化氢、氨、硫醇、硫醚等。不挥发恶臭有机气体:有机苯、甲苯、氯苯、低级脂肪烃、醇、醛等。 挥发性恶臭有机物:含硫有机物(硫醇、硫醚),含氮有机物(胺、酰胺),含氧有机物(醇、醚、酮、醛),以及(脂肪烃和芳香烃)和卤素生物等。

废气性质简介

污染物主要为乙酰甲胺磷、氯仿、硫酸、甲硫醇、精胺等

1乙酰甲胺磷

乙酰甲胺磷,分子式:C4H10NO3PS,分子量:183.1659。乙酰甲胺磷又名高灭磷,属低毒杀虫剂。乙酰甲胺磷为内吸杀虫剂,具有胃毒和触杀作用,并可杀卵,有一定的熏蒸作用,是缓效型杀虫剂,适用于蔬菜、茶树、烟草、果树、棉花、水稻、小麦、油菜等作物,防治多种咀嚼式、刺吸式口器害虫和害螨及卫生害虫。保管及使用不当可引起人畜中毒

2氯仿

氯仿即三氯甲烷,分子式:CHCl3,分子量:119.39,相对密度(水=1):1.50,熔点(℃) -63.5,沸点(℃)61.3,性状 :无色透明液体。有特殊气味。味甜。高折光,不燃,质重,易挥发。在光照下遇空气逐渐被氧化生成剧毒的光气,故需保存在密封的棕色瓶中。常加入1%乙醇以破坏可能生成的光气。不易燃烧,在光的作用下,能被空气中的氧氧化成氯化氢和有剧毒的光气。在氯甲烷中最易水解成甲酸和HCl,稳定性差,450℃以上发生热分解,能进一步氯化为CCl4。

3硫酸

化学式:H2SO4硫酸是一种最活泼的二元无机强酸,能和许多金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性,可用作脱水剂,碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时,亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性,故需谨慎使用。是一种重要的工业原料,可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等,也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。常用作化学试剂,在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。

4甲硫醇

分子式:CH4S,分子量:48.10,爆炸上限%(V/V):21.8,爆炸下限%(V/V):3.9。无色气体,有不愉快的气味。不溶于水,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。用于有机合成及喷气机添加剂、杀虫剂的原料、催化剂等。

5、精胺

精胺是含有两个氨基和两个亚氨基的多胺类物质,在生物体内由腐胺(丁二胺)和S-腺苷蛋氨酸经多种酶催化后生成。它与亚精胺都存在于细菌和大多数动物细胞中,是促进细胞增殖的重要物质。在酸性条件下,它呈现出多阳离子多胺类特性,并能与病毒与细菌中DNA结合。使DNA分子具有更大的稳定性与柔韧性,也是细胞培养液中必要组分之一。

设计依据

1) 现场勘查所掌握的第一手资料

2) 《中华人民共和国环境保护法》(1989-12-26)

3) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2000-04-29)

4) 环境空气质量标准(GB3095-1996)

5) 国发(1996)31号《国务院关于环境保护若干问题的决定》

6) 中华人民共和国主席令第72号《中华人民共和国清洁生产促进法》

7) 《国家环境保护“十五”计划》

8) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

9) 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)

10) 《供配电系统设计规范》(GB50052-1995)

我公司在传统的高级氧化的技术之上进行了多年的研究和改进,形成了我公司特有的一套高级氧化技术LTAOP.

    采用LTAOP技术处理恶臭气体,强氧化氧原子、臭氧与有机物反应后,其最终生成物是H2O、CO2和无害羧酸。离子发生器产生的强氧化剂在遇水时产生极强的羟基自由基(OH),这些自由基可分解几乎所有有机物,将其所含的氢(H)和碳(C)氧化成水和二氧化碳。除电耗,水耗外,不消耗其他原料,不带来二次污染,无需二次处理。此技术在处理废气方面是国内首创,独一无二。

LTAOP技术作用机理

   离子发生器产生在高压放电的情况下产生带有强氧化性的氧原子、O3,离子在水的作用下形成大量的羟基(OH),羟基(OH)具有极强的氧化能力。在高级氧化分解中,O3+¬参与直接反应,OH参与间接反应在PH 〉4条件下90%由间接反应完成。

高级氧化与污染物得反应途径:

直接反应:污染物+O3→CO2+H2O+RCOOH

注:O3(Eo=2.07V)有选择性,速度慢

间接反应:污染物+OH→CO2+H2O+RCOOH

注:OH(Eo=2.8V)电位高,无选择性,速度快,反应能力强,速度快,可引发链反应使有机物彻底降解。

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