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                    ||||||||||||||||||||||||||||
	噴漆廢氣主要由揮發性的溶劑、稀釋劑分子和不揮發的漆霧分子混合而成,廢氣成分有苯類、酯類等揮發性有機化合物。


表3.1廢氣排放允許濃度
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					 序號  | 
				
					 污染物名稱  | 
				
					 允許排放濃度  | 
				
					 允許排放速率  | 
			
| 
					 mg/m3  | 
				
					 Kg/h  | 
			||
| 
					 1  | 
				
					 顆粒物  | 
				
					 20  | 
				
					 0.8  | 
			
| 
					 2  | 
				
					 苯  | 
				
					 1  | 
				
					 0.1  | 
			
| 
					 3  | 
				
					 甲苯  | 
				
					 10  | 
				
					 0.2  | 
			
| 
					 4  | 
				
					 二甲苯  | 
				
					 20  | 
				
					 0.8  | 
			
| 
					 5  | 
				
					 苯系物  | 
				
					 40  | 
				
					 1.6  | 
			
| 
					 6  | 
				
					 非甲烷總烴  | 
				
					 70  | 
				
					 3  | 
			
吸附-催化燃燒技術能將大風量、低濃度廢氣轉換為風量較小,濃度較高的廢氣,再通過催化燃燒將其變成CO2和H2O排出。其技術具有對成分復雜的VOCs凈化效率高、工藝簡單、設備投資能耗較高等特點。吸附-催化燃燒技術應用蜂窩炭吸附濃縮低濃度的有機廢氣,吸附接近飽和后引入熱空氣加熱活性炭,使有機廢氣脫附出來進入催化氧化床進行無焰燃燒凈化處理,熱氣體在系統中循環使用或增設二級換熱器進行熱能回收。吸附-催化燃燒技術具有高投資、高凈化率和低運行成本等特點。隨著廢氣處理量的增大,以50000m3/h為分界,其他治理技術投資相應增加,吸附-催化燃燒技術投資漲幅卻相對較小,與高能紫外線光解技術相較,在投資上相差已不是很大,然運行成本上,吸附-催化燃燒技術更能凸顯優勢,且具有較高的凈化效率。