涂布复合工序烘干废气主要来源于胶黏剂(如溶剂型、热熔胶)烘干过程中的溶剂挥发或热分解,废气成分以VOCs(非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等)为主,可能伴随少量颗粒物(胶黏剂残留、高温分解物)或异味。处理需兼顾VOCs高效净化与安全合规,以下从废气特性分析、预处理、核心处理工艺、安全与合规四方面推荐涂布复合烘干废气处理方案:
一、废气特性分析(关键参数)
涂布复合烘干废气的特性直接影响工艺选择,需重点监测:
风量:通常较大(10000-100000m³/h),因设备规模而异;
VOCs浓度:溶剂型胶黏剂(如油性胶)烘干时浓度较高(1000-5000mg/m³),水性胶或热熔胶烘干时浓度较低(<1000mg/m³);
温度:烘干温度通常60-150℃,废气温度可能较高(需考虑余热利用);
成分复杂性:溶剂型胶黏剂含苯系物、酯类等,热熔胶以非甲烷总烃为主;
颗粒物:胶黏剂涂布不均或高温分解可能产生少量漆雾或胶粒。
二、预处理阶段(去除颗粒物与降温)
颗粒物或高温会堵塞/损坏后续处理设备,需优先处理:
三、VOCs核心处理阶段(根据浓度选择工艺)
根据VOCs浓度、风量、成分,推荐以下主流工艺:
1.中高浓度(VOCs浓度>1000mg/m³,如溶剂型胶烘干)
推荐工艺:预处理+蓄热式燃烧(RTO)
原理:废气经蓄热陶瓷加热至760℃以上,VOCs氧化分解为CO?和H?O,蓄热体回收热量(热效率≥95%),可实现自供热(仅需少量辅助燃料)。
优势:处理效率≥99%,适应复杂成分(苯系物、酯类等),无二次污染;余热可回收用于烘干(降低能耗)。
适用场景:溶剂型胶黏剂涂布复合(如包装材料、标签纸涂布)。
2.低浓度(VOCs浓度<1000mg/m³,如水性胶或热熔胶烘干)
推荐工艺:预处理+活性炭吸附浓缩+催化燃烧(CO)
原理:活性炭吸附低浓度VOCs,达到饱和后用热空气脱附(浓缩比10:1-20:1),浓缩后的高浓度废气进入催化燃烧装置,在催化剂(Pt、Pd)作用下200-400℃氧化为CO?和H?O。
优势:处理效率≥95%,无明火、安全性高;活性炭可再生(减少耗材),运行稳定。
适用场景:水性胶或热熔胶涂布复合(如食品包装、医用材料涂布)。
3.有回收价值的VOCs(如高浓度乙酸乙酯、甲苯)
推荐工艺:预处理+冷凝回收+吸附补充
原理:先通过冷凝(降温或加压)将高浓度VOCs冷凝为液体回收,剩余低浓度废气再用活性炭吸附,确保达标排放。
优势:资源回收(降低原料成本),适合单一组分、高浓度废气(如涂料生产废气)。
适用场景:溶剂型胶黏剂生产或高浓度涂布废气(需单一组分)。
四、安全与合规设计
防爆设计:VOCs易燃易爆,需配置LEL(爆炸下限)监测、防爆阀、阻火器;活性炭吸附需控制浓度<25%LEL;RTO需设置紧急排放口。
热能回收:RTO、CO等燃烧工艺需回收余热(用于预热废气、车间供暖或烘干工序),降低运行成本(RTO热效率≥95%)。
在线监测:配套VOCs在线监测系统(CEMS),实时监测排放浓度(非甲烷总烃、苯系物等),确保符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822)等。
总结:涂布复合烘干废气处理需结合胶黏剂类型(溶剂型/水性)、浓度、风量综合选择。中高浓度优先RTO(高效、余热回收),低浓度优先活性炭+CO(安全、运行稳定),有回收价值时优先冷凝回收。预处理是关键,安全与合规设计需贯穿全程。
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