处理有机气体之流体化床

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在制程的排气中,处理有机气体的方式有很多种,其中使用流体化床英语Fluidized bed的方式已从1976年发展至今。处理有机气体(以下简称VOCs)的目的主要分为二类,一是回收,另一个则是无害化后排放至大气。一般来说,无害化的方式通常是使用焚化的处理方法,使VOCs变成二氧化碳后排放至大气,通常使用这种方式,是非常简易而有效果的方式,焚化的处理效率至少都可达到99%以上的去除效率。回收的方式,依据浓度的不同,分为冷凝回收与浓缩冷凝法。依据各种不同成分的饱和温度对应的饱和浓度,低于饱和浓度以下的VOCs将无法被冷凝回收。流体化床则是可借由其系统的特性,将VOCs浓缩,使VOCs的浓度高于饱和浓度,以便冷凝回收下来。

流体化床的技术核心是系统中所使用的活性碳,一般常见的活性碳,因耐磨耗特性不佳,无法使用在气固相的流体化床中。

所谓流体化床,即是将系统中的活性碳(固体),利用气体由下往上移动的力量,将固体控制在吸附塔的机械结构孔板(tray板)上,使其不断的上下跳动,一般而言,跳动的高度小于5公分。在不断的跳动下,活性碳即拥有流体的特性。故称为流体化床。

由于活性碳本身具有非常多的孔洞,孔洞由大到小。当空气中的有机气体分子接触到活性碳时,即从表面附吸至孔洞里,变成液态分子,此时气体分子经过相变的过程,故会释放出热量,不过此热量通常会比相变潜热还要来的大。一般的活性碳处理酮类等有机成分时,易有碳床着火的风险,此流体化床所使用的特殊活性碳,因其结构与成分,不会引发前述问题,加上系统本身流体化的特性,不蓄积热源,故有极高的安全性。

在这个系统可分为简单的四个部分, 第一个部分就是处理废气的吸附塔,活性碳在此完成吸附的过程,并将净化过的废气排放至大气。 第二个部分是脱附塔,吸附过溶剂的活性碳,在此完成脱附过程,将吸附在活性碳里的溶剂释放出来,通常会导入惰性气体,将溶剂带出系统。 第三个部分是冷凝器,其功能在将脱附塔脱出的有机溶剂,以低温的冰水,将其冷凝成液态的有机溶剂,并做一个收集。 第四个部分是输送器,其功能是将吸附塔内吸附过溶剂的活性碳输送至脱附塔,并将脱附塔脱附过的活性碳输送到吸附塔内。于是完成了一个连续的的吸脱附处理设备。

系统的应用场合针对于中高浓度的有机溶剂,有很好的应用性, 唯此系统仍有一些缺点,由于系统的设计条件,对于排气风量的变化,只能承受较低的变动范围。 对于成分复杂的排气,不适合做为溶剂回收的系统, 粘性物质会造成活性碳流动性,与吸附性问题。

资料来源[编辑]

吴羽化工技术资料