活性炭处理VOCs废气相关安全问题
活性炭吸附处置VOCs废气是VOCs治理行业最为普遍通用的做法,目前组合工艺中,基本少不了VOCs活性炭吸附系统,或者应急排空系统的末端VOCs治理措施都是活性炭箱体,那作为VOCs治理市场中用的最为广泛的活性炭吸附工艺,其系统的安全性其实是很少有人能完全掌握,下面我们来梳理下:
活性炭表面的微孔直径大多在2~50 nm之间,即使是少量的活性炭,也有巨大的表面积,每克活性炭的表面积为500~1500 m2,活性炭的一切应用,几乎都基于活性炭的这一特点。
正是基于这一点,所以在有机废气处理时使用颗粒活性炭,让气流通过活性炭层进行吸附,进而降低有机废气的浓度。而吸附过程是污染物分子被吸附到固体表面的过程,分子的自由能会降低,因此,吸附过程是放热过程,所放出的热称为该污染物在此固体表面上的吸附热。
VOCs在活性炭中除了有物理吸附现象外,活性炭本身以及吸附的有机物还会与氧气发生缓慢氧化,其较大的比表面积会也会加剧这一氧化的过程。此外当废气中含有一些不相容的化学物质时,其不相容反应在活性炭的催化下也会加速。这些都是放热的过程,同样会引起活性炭的热积聚风险。
活性炭设备事故原因及分析
参照以往发生过的活性炭箱、罐事故场景,多具备以下特征:
1、事故多发生在夏季高温,事故当日气温较高,太阳直射时间较长,白天平均气温达到了32℃以上。
2、着火的活性炭吸附罐中的活性炭长时间未更换环,灰分杂质很多。
3、经过活性炭吸附罐的废气成分比较复杂。含有丙酮、乙酸乙酯、醇类、二氯甲烷、有机胺类以及酸性废气及碱性废气。
4、事故当天废气的浓度波动较大,均发生在低工况时,废气量减少,部分空气直接进入了废气中。
针对活性炭使用的建议
① 对于会产生高浓度有机废气的反应罐、贮罐、过滤器等设备,为避免与氧气形成爆炸性混合物,最好采用氮封系统保护,并以正压输送方式输送到废气总管。
② 确保有机废气的冷凝装置满足生产负荷,所有的废气组分必须经过有效的冷凝处理,降低有机气体浓度。不相容的废气应单独预处理后再排入吸附罐中吸附处理。
③ 活性炭选材:使用点火温度高,灰分低的活性炭作为吸附材料,并且及时更换。