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纸箱印刷废气处理方法

文章来源:恒峰蓝环境 发布时间: 2019-05-20 16:00:40

近几年随着我国电子商务的蓬勃发展,对包装纸箱的需求量也在大幅度提高,纸箱厂的订单量大,效益也不断提高。包装纸箱根据客户的要求需要印刷文字及图像,在这印刷过程会产生对环境及人体有害的印刷废气,根据国家环保相关部门的规定印刷废气必须经过净化处理达到相关标准才能排放。

纸箱印刷废气处理方法的成分:

  传统包装印刷行业在生产过程中使用的溶剂型油墨,油墨含有50%-60%的挥发性组分;调整油墨粘度所需的稀释剂更增加了有机废气的排放。在印制品干燥时,油墨所散发的挥发性组分的总含量占70%-80%,会有大量乙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸丙酯以及甲苯、二甲苯等有机气体挥发排放,对周边环境和人体健康有很大危害。因此对纸箱印刷时产生的废气进行处理是非常有必要的。

纸箱厂印刷废气处理的工艺流程简介:

  含杂质的印刷废气从气体收集系统收集后,进入“活性炭吸附设备”,由于固体吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当吸附剂的表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在吸附剂表面,此现象称为吸附。利用吸附剂固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性吸附剂相接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,经活性炭吸附设备处理的气体进入UV光解设备,去除有机废气及刺激性异味气体后经排气筒高空排放。

峰蓝环境纸箱印刷废气处理现场

2019.2.23

 

UV光催化氧化技术原理介绍:

纸箱印刷废气处理方法设备(活性炭吸附+uv光催化除臭技术)

本公司恒峰蓝环境利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子 恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如C02、H20等。

利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+02—0—0*(活性氧)0 02—3(臭氧),众所周知臭氧对有机物 具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。

UV光解氧化设备优势:

1.净化效率高助力小;

2.设备运行稳定;

3.运行费用低、设备占地面积小;

4.可用自动化控制运转设计操作简易安全;

5.设备安全可靠无污染。

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纸箱印刷废气处理方法

近几年随着我国电子商务的蓬勃发展,对包装纸箱的需求量也在大幅度提高,纸箱厂的订单量大,效益也不断提高。包装纸箱根据客户的要求需要印刷文字及图像,在这印刷过程会产生对环境及人体有害的印刷废气,根据国家环保相关部门的规定印刷废气必须经过净化处理达到相关标准才能排放。

纸箱印刷废气处理方法的成分:

  传统包装印刷行业在生产过程中使用的溶剂型油墨,油墨含有50%-60%的挥发性组分;调整油墨粘度所需的稀释剂更增加了有机废气的排放。在印制品干燥时,油墨所散发的挥发性组分的总含量占70%-80%,会有大量乙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸丙酯以及甲苯、二甲苯等有机气体挥发排放,对周边环境和人体健康有很大危害。因此对纸箱印刷时产生的废气进行处理是非常有必要的。

纸箱厂印刷废气处理的工艺流程简介:

  含杂质的印刷废气从气体收集系统收集后,进入“活性炭吸附设备”,由于固体吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当吸附剂的表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在吸附剂表面,此现象称为吸附。利用吸附剂固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性吸附剂相接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,经活性炭吸附设备处理的气体进入UV光解设备,去除有机废气及刺激性异味气体后经排气筒高空排放。

峰蓝环境纸箱印刷废气处理现场

2019.2.23

 

UV光催化氧化技术原理介绍:

纸箱印刷废气处理方法设备(活性炭吸附+uv光催化除臭技术)

本公司恒峰蓝环境利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子 恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如C02、H20等。

利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+02—0—0*(活性氧)0 02—3(臭氧),众所周知臭氧对有机物 具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。

UV光解氧化设备优势:

1.净化效率高助力小;

2.设备运行稳定;

3.运行费用低、设备占地面积小;

4.可用自动化控制运转设计操作简易安全;

5.设备安全可靠无污染。

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