工業有機廢氣成分復雜,若不加以有效處理,直接排放會嚴重污染大氣環境,因此廢氣處理的重要性不斷凸顯。人們要根據實際需求運用相應的廢氣處理工藝,其中冷凝回收處理工藝是有機廢氣處理的一種方式,如下:
不同來源的廢氣的性質和濃度存在差異,因此,工藝選擇逐漸成為廢氣處理中的重點及難點。其中,高濃度廢氣大多在真空濃縮等環節產生,通過對該類廢氣進行研究不難發現,廢氣中含有大量有機溶媒,具有較為明顯的沸點。人們可以選擇低溫冷凝回收處理工藝,實際上,該工藝能效作用的發揮依托處理對象的物質性質。將廢氣置于低溫環境中,液體屬性就能在溫度作用下發生改變,在其平衡蒸氣壓下降的過程中,廢氣中的有機溶媒會大量分離出來,這樣不僅能夠合理縮減大氣排放量,更能回收利用有機溶媒。人們不難發現,冷凝回收處理工藝在實際應用階段流程化項目較少,操作簡單,耗費的資源普遍不高,但是廢氣處理效果十分理想,這就為其在工業生產中的廣泛應用帶來了基礎保障。
對冷凝回收處理工藝的應用效果進行評價,首先需要進行定量分析,一般情況下可以根據獲得的數值進行計算,然后就能對處理工藝形成最客觀、精準的評價。在衡量蒸氣壓時,人們可以以方程式為基準,在溫度不同的環境下,可以將溫度數值帶入方程式中。此方程式中通常涵蓋純液體蒸汽分壓、方程式常數等細化要素,分別對廢氣中溶媒的體積分數、冷凝后尾氣中的體積分數進行設定。計算后,人們就能獲得干基含量,再根據工藝處理流程對核定數值進行一一計算,不斷帶入方程式,就能確定廢氣回收率。
根據冷凝回收處理工藝的計算結果,人們就能確定其廢氣處理效率。實際上,在有機溶媒沸點高的情況下,如果設定冷凝溫度是一致的,那么經過處理的尾氣中溶媒總量就會相對下降,這就能夠大大提高溶媒回收效果,其總量與同比相較普遍增高。有機溶媒對溫度的要求并不高,如果將冷凝溫度設定在-15℃以下,溶媒基本都能被回收,僅剩不到10%。不同物質的物理特性存在差異,這就使得不同物質對溫度的要求大不相同,例如,甲醇、乙醇等,在-5℃以下的冷凝環境下就能達到上好回收效果。因此,在減少大氣排放的過程中,該工藝的能效作用顯著。
雖然在冷凝回收處理工藝應用階段,溶媒回收效率較高,但是在達到上好處理溫度時,尾氣中所剩的溶媒含量仍舊與大氣排放標準存在一定差異。也就是說,在此種環境下,降廢氣直接排放是不符合規定的,也會造成大氣污染問題。如果采取繼續降低冷凝溫度的方法來回收溶媒,會導致動力指標大大削減,尾氣中的水蒸氣也會受到低溫直接影響,出現結霜等問題。這就需要調整處理工藝的方向及形式,應用干式真空泵對溶媒進行回收,因為干式真空泵排出的廢氣中水分較少,與低溫冷凝處理工藝對比,其優勢作用為明顯。
現階段,廢氣處理工藝中涵蓋的工藝類型具有一定的多樣化特點。其中,冷凝回收處理工藝從綜合方面來看,應用效果較好,不僅不會耗費較多資源和資金,所需設備也較少,操作簡單,在對廢氣進行處理時產生的溶媒也能夠回收利用。處理期間,設備運行不需要投入大量資金,在廢氣處理過程中,企業可以依托回收后的溶媒增加經濟收入。研究發現,該方法對有機物含量高的廢氣處理效果較為理想,能夠實現對溶媒的大量回收,廢氣處理效果較為理想。相對地,如果廢氣的有機物含量較少,溶媒回收量就會大大縮減,而廢氣處理能效也會受其影響,呈現下降趨勢,因此,在應用冷凝回收處理工藝的前期階段,應當對廢氣中有機物含量進行衡量,通過方程式對廢氣回收率進行計算,如果確定廢氣中有機物含量較少,就并不適宜應用冷凝回收處理工藝。