MBR膜系统膜生物反应器(MembraneBio-reactor)是传统的污水生物处理技术与膜分离技术相结合的产物。MBR系统是用中空纤维膜元件直接对混合液进行泥水分离,利用膜的选择透过性实现曝气池中的生物富集,通过膜的截流作用,大幅度提高生化处理的污泥浓度与活性,使得生化处理效率得以提高,出水水质得以改善。是生化与物理截流的组合作用,可有效去除污水中的溶解性有机物。所以,MBR技术是污水处理及污水资源化的一项新的重要技术。加强对锅炉废气治理设施的运行维护,确保其长期稳定运行。山西大气环境污染治理保养

生物质烟气治理技术1.颗粒物去除,分旋风除尘器和budai布袋除尘器。旋风除尘器结构简单,运行成本低,除尘效率相对较低布袋除尘器除尘效率高,但运行成本相对袋除尘器较高,需要定期更换滤袋。此外,布袋除尘器还配备脉冲清灰系统,定期消除滤袋表面的积灰,防止堵塞和磨损。2.脱硫技术,分湿法脱硫和干法脱硫。3.脱硝技术:分选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR)。SNCR适合中小型生物质锅炉。4.二次燃烧与余热回收二次燃烧,不仅能减少能源浪费,还能降低运行成本,提高整体能效。江西省工业锅炉环境污染治理项目管理推广使用高效除尘技术,减少锅炉废气中的颗粒物排放。

废气治理低氮燃烧技术:通过优化燃烧过程,减少氮氧化物的生成。这包括使用低氮燃烧器(如扩散式燃烧器和预混式燃烧器)、炉膛整体空气分级燃烧和烟气再循环等技术。这些技术能有效降低NOx的排放浓度。脱硫技术:根据锅炉类型和燃料特性选择合适的脱硫技术。燃煤锅炉宜采用石灰石/石灰-石膏湿法、氧化镁法、钠碱法或烟气循环流化床法脱硫技术。这些技术能实现SO₂的达标排放,并对颗粒物和汞及其化合物有协同治理效果。除尘技术:根据锅炉类型和烟气特性选择合适的除尘技术。燃煤锅炉可采用袋式除尘、电除尘、电袋复合除尘等技术;燃油锅炉和燃气锅炉炉膛出口颗粒物浓度不达标时,宜采用袋式除尘技术;燃生物质成型燃料锅炉宜采用机械除尘+袋式除尘技术。这些技术能有效降低颗粒物的排放浓度。能源利用优化锅炉能源审计:对锅炉的能源消耗现状进行分析,找出能源浪费的环节和原因。优化锅炉运行参数提高锅炉的热效率。余热回收技术:利用锅炉烟气中的余热进行回收和利用,如用于供暖、热水供应或发电等.废渣治理分类收集和处理:对锅炉废渣进行分类收集和处理,确保合规处置。固化/稳定化技术:采用固化/稳定化技术降低废渣的危害性,防止其对环境和人体健康造成危害。
SNCR系统主要由卸氨系统、罐区、加压泵及其控制系统、混合系统、分配与调节系统、喷雾系统等组成。这些系统协同工作,完成还原剂的接收、储存、稀释、计量、喷射以及与烟气混合进行脱硝反应的全过程。SNCR技术常用于锅炉炉膛,特别是燃煤电厂、燃油电厂和燃气电厂的锅炉。通过将NOx排放量降至约200mg/Nm3,SNCR技术有助于满足严格的环保排放标准。此外,SNCR技术还可用于水泥窑炉等工业炉窑的烟气脱硝。SNCR技术特点无需催化剂:SNCR技术不使用催化剂,降低了设备投资和运行成本。温度窗口:SNCR技术的脱硝效率受温度窗口的影响较大,需要在特定的温度范围内进行。脱硝效率:SNCR技术的脱硝效率一般为30%~80%,受锅炉结构尺寸和还原剂种类等因素的影响。灵活性:SNCR技术可以通过对锅炉的改造加以实现,具有较好的灵活性。
加强锅炉废气治理宣传教育,提高公众环保意识和参与度。

烟气治理EPC:脱硫(湿法):空塔喷淋技术及气动乳化技术。可采用多种工艺,包括钙法、钠法、钙钠双碱法、镁法、氨法等。脱硫(半干法):循环流化床法(CFB/RCFB)。脱硫(干法):小苏打脱硫SDS技术,石灰脱硫SDS技术。脱硝:SNCR、SCR脱硝以及臭氧脱硝技术。除尘:袋式除尘、静电除尘、湿电除尘、管束。力输送:化工粉料的密闭输送,包括仓泵、罗茨风机。VOC治理;化工、电子、印刷、涂料、油漆及纺织化纤等有机废气治理。水环境治理EPC:脱硫废水处理;废水零排放;化工、印染、造纸、医疗废水处理。能源管理及系统节能改造:锅炉房及供热管网系统EPC;集中供热EPC;热风炉;低氮燃烧改造环境污染治理关乎每个人的健康和未来。浙江省锅炉环境污染治理治理
加大锅炉废气治理投入,提升治理效果,是保障环境质量的必然要求。山西大气环境污染治理保养
随着环保法规的日益严格和公众对空气质量的日益关注,烟气脱硫技术成为减少大气污染物排放的关键手段。在众多脱硫技术中,SDS小苏打干法脱硫技术凭借其高效、简单、适应性强、无废水产生且运行成本低的优势,在工业锅炉、燃气锅炉、生物质锅炉、焚烧炉、冶炼炉、焦化炉、陶瓷等工业窑炉的尾气治理中得到了广泛应用。SDS小苏打干法脱硫技术,即钠基干法脱硫技术,是利用碳酸氢钠(小苏打)作为脱硫剂,通过其与烟气中的二氧化硫(SO₂)等酸性气体发生化学反应,生成硫酸钠(Na₂SO₄)等物质,从而实现脱硫的目的。该技术的中心在于碳酸氢钠的高温分解及其与酸性气体的快速反应。在高温烟气(一般在140℃以上)的作用下,碳酸氢钠迅速分解,产生高活性的碳酸钠、水和二氧化碳。分解产生的碳酸钠与烟气中的SO₂、三氧化硫(SO₃)等酸性气体发生化学反应,生成硫酸钠等物质。主要反应式为:Na₂CO₃+SO₂+1/2O₂→Na₂SO₄+CO₂。此外,碳酸氢钠还可以与烟气中的其他酸性物质,如氯化氢(HCL)、氟化氢(HF)等发生反应,生成相应的钠盐,进一步净化烟气。山西大气环境污染治理保养
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浓度变化特征:燃烧型污染中,NOx 浓度在燃气设备运行时段(如工业生产时段、居民做饭时段、供暖时段)明显升高,呈现 “峰谷交替” 的变化规律;PM 浓度则与燃气燃烧效率密切相关,低效燃烧时(如设备老化、操作不当)浓度会急剧上升。泄漏型污染中,甲烷浓度在泄漏点周边呈现 “近距离高浓度、远距离快速衰减” 的特征,城市管网密集区域甲烷背景浓度普遍高于郊区。对大气质量的影响:燃气燃烧产生的 NOx 是形成臭氧(O₃)和细颗粒物(PM2.5)的重要前体物。NOx 与 VOCs 在阳光照射下发生光化学反应,生成臭氧,导致夏季臭氧污染超标;同时,NOx 转化生成的硝酸盐气溶胶是 PM2.5 的主要组成部分,...