在制藥行業(yè)中,常用到鹵代烴(如二氯甲烷、氯苯)和苯類物質(zhì),但其揮發(fā)性強(qiáng)、毒性高,傳統(tǒng)治理技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。如何實(shí)現(xiàn)這類廢氣達(dá)標(biāo)排放是讓企業(yè)頭痛的問題。若針對(duì)來氣相對(duì)單一的上述廢氣,如能回收溶劑資源,讓環(huán)保技術(shù)轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力,我們建議選擇大孔樹脂吸附技術(shù)。
之所以選擇大孔樹脂吸附技術(shù),主要是因?yàn)閭鹘y(tǒng)工藝的局限性:
1.RTO等焚燒工藝的不適用。鹵代烴燃燒后易生成強(qiáng)腐蝕性HCl氣體及二噁英,對(duì)RTO設(shè)備腐蝕嚴(yán)重,若采用CO/RCO將引起催化劑中毒,都會(huì)引起超標(biāo)及安全隱患。苯類物質(zhì)焚燒能耗高且無法回收溶劑,造成資源浪費(fèi)。
2.傳統(tǒng)活性炭吸附的短板。活性炭對(duì)低沸點(diǎn)鹵代烴吸附效率低,且易受濕度影響,脫附后溶劑回收純度不足,需定期更換吸附劑,影響生產(chǎn)并產(chǎn)生大量危廢。
3.深冷冷凝法的經(jīng)濟(jì)性瓶頸。二氯甲烷需超低溫冷凝才能大大降低濃度,且有報(bào)道指出在-75度以下后,深度冷凝對(duì)二氯甲烷的液化無貢獻(xiàn),能耗成本高,特別是針對(duì)大風(fēng)量,僅適合高濃度鹵代烴廢氣預(yù)處理。深冷搭配RTO去處理鹵代烴是個(gè)比較理想的路徑,但在此工藝RTO投資較大,除非此RTO還有別的工段廢氣需要用到。
大孔樹脂吸附技術(shù)
1.技術(shù)原理:大孔樹脂通過范德華力選擇性吸附廢氣中的鹵代烴和苯類分子,其表面疏水特性不受濕度干擾,吸附容量是活性炭的4倍左右。飽和后通過蒸汽脫附,冷凝回收溶劑純度可達(dá)99%以上,樹脂壽命超5年。
2.工藝優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放:尾氣排放濃度穩(wěn)定控制在20mg/m3以下,滿足地方標(biāo)準(zhǔn)。
3.資源化回收:山東某藥企案例顯示,二氯甲烷回收率超95%,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益超200萬元。
4.低碳節(jié)能:相比RTO,能耗降低,無二次污染。
由此可見,大孔樹脂吸附技術(shù)實(shí)現(xiàn)了對(duì)氣體中目標(biāo)組分的有效分離和回收。該技術(shù)在廢氣治理和資源回收領(lǐng)域具有重要應(yīng)用價(jià)值,能夠減少有害物質(zhì)的排放,降低環(huán)境污染,并促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步提升,樹脂吸附冷凝回收工藝也將在更廣泛的領(lǐng)域得到應(yīng)用和發(fā)展。如您有廢氣處理的需求,即刻聯(lián)系我們吧!