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天得一高效處理系統,破解鋰電燃燒實驗尾氣難題

發布日期:2025-09-15 來源:天得一 閱讀量:357

  鋰電燃燒實驗是驗證電池安全性能的關鍵環節,但實驗過程中產生的燃燒廢氣卻成為行業“老大難”—— 高溫、高腐蝕、多污染物共存的特性,讓傳統治理方案頻頻 “失靈”。

 

難點一:成分復雜難兼顧

尾氣中同時含有高溫煙氣顆粒物(粒徑細至 0.1μm)、強腐蝕性氟化氫(HF)、揮發性非甲烷總烴(NMHC),單一處理設備無法實現多污染物協同凈化;?

 

難點二:工況波動難適配

實驗啟停時尾氣濃度、溫度驟變,傳統固定參數系統易出現 “超排” 或 “能耗浪費”,難以穩定運行;?

 

難點三:風量差異難匹配

不同規模燃燒實驗的尾氣風量跨度極大(從萬級到百萬級),通用型設備要么處理能力不足,要么造成資源閑置,適配性差;?

 

難點四:合規要求難滿足

現行《電池工業污染物排放標準》(GB 30484-2013)要求顆粒物排放濃度≤10mg/m³、HF≤1.0mg/m³、NMHC≤60mg/m³,部分地區執行更嚴標準,傳統方案難以持續達標。?

尾氣治理核心難點:三大挑戰倒逼技術升級?

治理核心難點一:高溫與腐蝕的雙重考驗

HF 在高溫環境下腐蝕性驟增,普通碳鋼設備易被腐蝕穿孔,需選用特種耐腐材料,同時設備需耐受瞬時高溫沖擊,避免部件變形;

 

治理核心難點二:細顆粒物與 VOCs 的協同去除

燃燒產生的細顆粒物(PM2.5 占比超 90%)易附著在 VOCs 吸附材料表面,堵塞孔隙降低吸附效率,需先高效除顆粒再處理 VOCs,流程設計要求高;?

 

治理核心難點三:大風量與小風量的差異化設計

百萬級大風量尾氣需保障 “低阻力、高處理效率”,避免系統能耗過高;萬級小風量尾氣需強化 “精準凈化、占地緊湊”,適配實驗室有限空間,對工藝模塊化設計要求極高。

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天得一定制化方案:兩大系統破解尾氣難題?

針對某大型電化學儲能系統建設項目一期尾氣治理需求,天得一根據不同實驗工況,設計兩套差異化高效處理系統,實現“工況適配、達標穩定、節能可靠”。

系統一:大風量尾氣處理系統

工藝路線:多級噴淋凈化→細顆粒捕集→深度 VOCs 去除

采用多級噴淋設計,以堿性吸收液完成尾氣初步降溫與 HF 脫除,最終實現 HF 去除率 90% 以上,大幅降低設備腐蝕風險;次級噴淋同步捕捉粗顆粒,為后續處理減負。隨后通過專業設備精準捕集細顆粒,出口顆粒物濃度穩定控制在≤5mg/m³;最后經干式過濾與活性炭吸附組合工藝,深度去除非甲烷總烴(NMHC),出口濃度≤30mg/m³,關鍵污染物治理效率穩居行業前列。

 

系統二:小風量尾氣處理系統

工藝路線:VOCs 氧化分解→余熱回收降溫→顆粒捕集→深度凈化

通過焚燒工藝實現非甲烷總烴充分氧化分解,配套智能控溫系統保障氧化效果;利用殼管式換熱器完成余熱回收,同步將煙氣溫度降至 200℃以下。后續通過專業除塵設備高效捕集焚燒產生的細顆粒,除塵效率≥99%,確保顆粒污染物近乎零逃逸;最后經噴淋、過濾與吸附工藝深度凈化,實現全污染物達標排放,兼顧環保效益與能源節約。

 

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