丰田工业(昆山)有限公司为厘清异味责任,减少周边居民异味投诉,2022年6月起,决定进一步开展异味溯源及深度治理减排工作,特委托我司开展异味溯源整治方案,我司本着“精准治污、科学治污、依法治污”原则,经过对现状详细排查,以及企业和周边环境进行检测分析,检测分析结果表明CK8冷却、二次冷却废气为丰田工业(昆山)有限公司各排气筒的重点异味源,其酚类化合物浓度高、排污强度大,需先行整治,整治方案已在昆山市经济技术开发区安环局备案。丰田工业(昆山)有限公司按照方案落实重点异味源深度治理提升示范工程,于2022年10月与我司签订商务合同,增设四套VOCs催化氧化+氧化吸收设施。
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昆山丰田冷却废气催化氧化塔 昆山丰田冷却废气羟基发生器
丰田工业(昆山)有限公司高效催化氧化废气治理设备
催化氧化+氧化吸收组合装置工艺流程包括:废气经过布袋除尘后,与臭氧系统产生的臭氧气体一同进入催化氧化塔及氧化吸收塔组成的催化氧化系统,首先由催化氧化塔下部风管吸入,自下而上穿过填料层,增加废气停留时间,提高异味物质催化氧化反应效果。催化氧化系统利用臭氧(O3)及催化产生的羟基自由基(·OH)的强氧化性,氧化分解废气中的酚类化合物等异味物质,同时用泵将含有臭氧的喷淋液定期对废气进行喷淋,保持填料湿度,同时进一步氧化吸收废气中的异味物质,实现异味气体除臭处理,废气经过两级催化氧化吸收处理后,最终净化后的尾气经风机外排。
整体设备2023年5月份试运行,康达公司于2023年7月底、8月初开展2轮次效果跟踪监测,冷却、二次冷却废气酚类化合物进口浓度范围分别为1.1-4.1mg/m3、0.8-3.8mg/m3,出口浓度均未检出。
表1 冷却废气和二次冷却废气酚类化合物监测结果
日期 |
排气筒 |
物质 |
进口浓度(mg/m³) |
出口浓度(mg/m³) |
7月27日 |
冷却废气 |
酚类化合物 |
2.6 |
ND |
二次冷却废气 |
酚类化合物 |
2.5 |
ND |
|
7月28日 |
冷却废气 |
酚类化合物 |
1.1 |
ND |
二次冷却废气 |
酚类化合物 |
1.7 |
ND |
|
1.1 |
ND |
|||
8月2日 |
冷却废气 |
酚类化合物 |
2.5 |
ND |
2.8 |
ND |
|||
3.3 |
ND |
|||
2.9 |
ND |
|||
冷却废气 |
酚类化合物 |
1.6 |
ND |
|
1.9 |
ND |
|||
2.6 |
ND |
|||
2.8 |
ND |
|||
二次冷却废气 |
酚类化合物 |
1.7 |
ND |
|
1.6 |
ND |
|||
1.9 |
ND |
|||
2.5 |
ND |
|||
二次冷却废气 |
酚类化合物 |
2.1 |
ND |
|
2.1 |
ND |
|||
1.4 |
ND |
|||
1.3 |
ND |
|||
8月3日 |
冷却废气 |
酚类化合物 |
4.1 |
ND |
2.7 |
ND |
|||
2.6 |
ND |
|||
2.9 |
ND |
|||
冷却废气 |
酚类化合物 |
1.5 |
ND |
|
2.9 |
ND |
|||
2.4 |
ND |
|||
3.5 |
ND |
|||
二次冷却废气 |
酚类化合物 |
3.8 |
ND |
|
1.4 |
ND |
|||
1.2 |
ND |
|||
2.2 |
ND |
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二次冷却废气 |
酚类化合物 |
1.0 |
ND |
|
0.8 |
ND |
|||
1.2 |
ND |
|||
2.9 |
ND |