冷凝技术在治理多组分且无回收价值的VOC 时,成本高且无实际意义;生物降解技术对多组分VOC 的治理尚停留于理论研究阶段;
催化燃烧需在较高的温度下氧化,对多属易燃易爆的VOC 存在一定安全隐患且能耗较高;光催化和低温等离子等新型有机废气治理技术对多组分VOC治理时,技术还不够成熟,经济性较吸附、吸收及催化燃烧等传统技术低。
为提高净化效率且避免雾化喷头的堵塞,利用自动加药泵经管道将雾化后的吸收液输送至喷淋塔进行雾化喷淋,喷淋后吸收液回流入循环水池,可再次用于洗涤喷淋。饱和后的吸收液通过沉淀池沉降后,将固体形态的漆渣捞出外运处理,沉降后的循环水送入车间内各水洗式喷台,实现循环利用。
采用吸附管采样-热脱附/气相色谱法对喷淋塔和活性炭吸附塔进、出口的VOCs浓度进行测定,当吸收剂浓度配比为5%柠檬酸钠和0.5% 聚乙二醇时,喷淋塔对TVOCs的净化效率达到76%左右,喷淋吸收后的废气经活性炭吸附后的浓度远低于广东省地方标准DB 44/814-2010规定的排放限值,实现了车间废气的达标排放。