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喷漆废气处理方法docx

作者:小编 时间:2024-02-14 11:13:23 点击:

  精心整理 喷漆废气处理设计方案 1.概述 喷漆车间在生产过程中排放出大量的涂层烘干废气,废气中含有较高浓度的甲 苯。该废气若不经处理直接排入大气,不仅会污染周围的环境,而且导致了极大的 原物料消耗,同时对企业的形象也会造成一定的影响,为此,必须进行处理。杭州 一达环保技术咨询有限公司根据现场调查和研究分析,就涂层废气中的甲苯治理和 回收工艺制定可行性方案,以供企业和环保管理部门参考,为今后工程的正式实施 提供准备。 设计依据 2.1废气中所含污染物种类、浓度及温度 污染物种类:甲苯 污染物排放量:甲苯为 270kg/h,废气排放量为 33000m3/h 烘箱出口温度: 70~ 80℃ 通过计算可得甲苯浓度为: 8182mg/m3,故属于高浓度高风量型。 2.2 设计规模 废气处理量: 33000m3/h;甲苯排放量为 270kg/h(最大值) 备注:本方案按最大值设计。 2.3 设计范围 从车间排气管汇合后出口开始,经装置入口至排风机出口之间,所有工艺设备、 连接管道、管件、阀门、风机、电气装置、自动控制设备等。 精心整理 处理后气体排放浓度 废气排放标准应执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 中的二级标准, 具体见表 1。 表 1GB16297-1996 中甲苯的二级排放标准 序号 污染物 最高允许排放浓度, mg/m3 最高允许排放速率, kg/h 排气筒高度, m 二级标准 1 甲苯 40 15 3.1 20 5.2 30 18 设计参考资料以及法规标准 涂装作业安全规程 —— 涂漆工艺通风净化》 GB6515-86 国家标准局 1986 《通风除尘技术》 《工业通风》 《环保设备材料手册》 《建设项目环境保护管理条例》 中华人民共和国国务院令第 253号 1998 控制系统 采用可编程逻辑控制器 (PLC) 系统的自动控制,以实现治理系统的操作最优化, 降低运行费用,增加设备运行的可靠性。 工艺设计 3.1 设计原则 严格执行国家环境保护有关法规,按规定的排放标准,使处 精心整理 理后的废气各项指标达到且优于标准指标。 采用先进、合理、成熟、可靠的处理工艺,并具有显着的环 境效益、社会效益和经济效益。 工艺设计与设备选型能够在生产运行过程中具有较大的灵活 性和调节余地,确保达标排放。 在运行过程中,便于操作管理、便于维修、节省动力消耗和 运行费用。 3.2 废气处理方法选择 目前,有机废气处理主要有以下几种方法: (1)燃烧法包括高温燃烧和催化燃烧,前者需要附加燃料燃 烧,因此,使用该法时要考虑回收利用热能;催化燃烧能耗低,但在工作初期,需 用电加热将废气加热到起燃温度,故对于频繁开停车的场合不合适。考虑到高温燃 烧法回收的热量超过生产所需的热能,故并不合适。而直接采用催化燃烧投资太大。 (2)吸收法 即采用适当的吸收剂(如柴油、煤油、水等介质)在吸收塔内进行 吸收,吸收到一定浓度后进行溶剂与吸收液的分离,溶剂回收,吸收液重新使用或 另行处理,采用这种方法的关键是吸收剂的选择。由于溶剂与吸收剂的分离较为困 难,因此其应用受到了一定的限制。 (3)活性炭吸附法 采用多孔活性炭或活性炭纤维吸附有机废气,饱和后用低压 蒸汽再生,再生时排出溶剂废气经冷凝、水分离后回收溶剂,适用于不连续的处理 过程,特别对低浓度有机废气中的溶剂回收有很好的效果。 精心整理 精心整理 精心整理 精心整理 (4)冷凝法 主要利用冷介质对高温有机废气蒸汽进行处理,可有效回收溶剂。 处理效果的好坏与冷媒的温度有关,处理效率较其他方法相对较低,适用高浓度废 气的处理。 根据本项目情况, 采用冷凝-活性炭吸附法较好。 将这两种方法联用回收烘干废 气中的甲苯,综合了冷凝法适用于高浓度废气处理和活性炭吸附法处理效果好的优 势,又可以通过前期冷凝降低甲苯浓度,减少活性炭吸附负荷,延长活性炭再生周 期,能够兼顾回收率和处理成本。 3.3 系统工艺流程 根据该厂的实际情况,要提高甲苯的回收效率,需加强以下两方面的工作:一是 烘干废气的收集,尽可能将甲苯收集到溶剂回收装置中;二是对收集的废气采用适 当的方法进行处理与回收。 烘干废气集气工艺流程如图 3-1 所示:过滤 烘干废气 集气 工艺流程如图 3-1 所示: 过滤 阻火器 图 3-1 风机 列管式 冷凝器 系统工艺1 流程 引风 图机 因此统一收集后先通过一组水器,将气态甲苯冷凝为槽工艺流程说明: 由于甲烘苯箱出口废气中甲苯甲浓苯度较高, 溶剂水 贮槽 贮槽 过滤阻火器,分去离器除尾气中的固体杂冷质凝,水 因此统一收集后先通过一组 水器,将气态甲苯冷凝为 槽 液体。经冷凝,温度冷却至 24℃以下。由于甲苯沸点约为 110℃,因此可回收大部 列管式 冷凝器尾气排分甲苯。活性炭凝的废气由引风机 列管式 冷凝器 尾气排 分甲苯。 活性炭 凝的废气由引风机放导入活性炭吸附吸器附器, 进行活性炭吸附处理。 吸附器共设两 低压蒸 锅炉房 组,交替使用。饱和后的活性炭采用低压蒸汽再汽生,再生出的气相返回到冷凝器进 行溶剂回收。回收的溶剂经水分离器分离后回用 工艺系统说明 4.1 概述 本工艺系统可分为如下 3 个系统: 废气收集系统,废气净化处理系统,排风系统。 废气收集系统主要包括局部排风罩,风量调节阀,管道。 废气净化处理系统主要包括除尘器喷漆废气处理方法docx,冷凝器,活性炭吸附装置。 排风系统主要包括排风机,风量调节阀和烟囱。 4.2 主要工艺设备功能简述 除尘器 主要作用: 主要是为了除去有机废气中的漆雾粒子, 避免漆雾粒子粘在吸附床内 的活性碳纤维材料上,影响有害气体吸附效果。其次是为了防止生产设备出现着火 事故时影响净化设备。 冷凝器 冷凝器 _1 的作用是将有机废气中的气态甲苯冷凝为液体,从而降低废气中甲苯 含量,提高活性炭吸附处理效率,同时回收部分甲苯。 冷凝器_2 的作用是将脱附所得甲苯和水蒸气冷凝为液体,回收脱附所得甲苯。 活性炭吸附装置 活性炭吸附装置是净化装置重要组成部分, 设置目的是利用吸附法截留废气中的 有机物进一步净化废气,并利用低压蒸汽吹脱及冷凝等手段回收部分甲苯。 主要设备设计 5.1 主要设计参数 主要设计参数及要求的处理效果见表 5-1 精心整理 表 5-1 主要设计参数及要求处理效果 生产工艺 风量 甲苯入口浓度 3 处理后浓度 3 回收( kg/h) 回收效率 (%) 列管式冷凝器 33000 (m8g1/8m23 ) (m9g0/m4 3) 244.9 90.7 活性炭吸附器 904 40 24.0 95.6 5.2 主要设备 1.除尘器 (方案一)根据废气性质和气量,本项目选用 XCX 型旋风除尘器,规格为Ф 1300mm四管。 XCX 型旋风除尘器除了有长锥体结构外在排气管内还设有弧形减阻 器以降低除尘器的阻力系数。具体参数如下: 进口风速: 24m/s; 风量: 33700m3/h; 压力损失: 1039Pa; 除尘效率:可除去 5μm 以上的粉尘,效率 95%-99%。 (方案二)根据废气性质和气量,本项目选用 SJ 型高精密度金属微孔过滤器十 一台(十台使用,一台清洗备用)。此空气过滤器采用由金属及合金粉末烧结制成 的微空金属材质,具有耐高温、耐腐蚀、孔径分布均匀、透气性好、机械强度高、 可清洗再生、可焊接及机械加工等优良特性。 SJ 型高精密度金属微孔过滤器的具体 参数如下: DN= 250mm; 进口风速: 20m/s; 风量: 3530m3/h; 壳体材料: SUS304L; 滤芯材料:金属粉末烧结管; 精心整理 精心整理 精心整理 精心整理 过滤精度: 0.5-120μm; 工作压力: 0.6-1.6Mpa。 2. 阻火器 根据废气性质和气量,本项目选用 ZHQ -B型管道防爆波 N 阻火器十台,其具体参 数为: DN = 250mm; 进口风速: 20m/s; 壳体材质:碳钢; 芯件材质:不锈钢波 N 带。 3.列管式冷凝器 _1 根据废气性质和气量,本项目选用固定板式换热器对废气进行冷凝以回收部分 甲苯。为了便于排出冷凝液,且考虑到经除尘后废气相对清洁,流动路径按废气走 管间(即壳程)、冷却水走管内考虑。另外,为了达到一定的回收效率,且兼顾冷 却水成本,确定冷却水进口温度为常温 20℃,出口温度为 23℃。烘干废气进口温度 为 80℃,经冷凝后降低到 24℃以下。具体计算如下: ( 1)已知条件:烘干废气风量 33000m3/h,进气温度 80℃,甲苯浓度为 8182mg/m3, 流量为 270kg/h 出口温度为 24℃,冷却水进水温度 20℃,出口温度 23℃。 (2)甲苯回收率计算 甲苯的 Antoine 常数为 A=16.0137,B=3096.52,C=53.67。由 Antoine 方程 ln p A B ( p 为温度 T 时的饱和蒸汽压, mmHg) TC 80℃时 p= 291.21mmHg; 24℃时 p= 27.00mmHg 因此, 80℃降温至 24℃的回收率为 291.21 27.00 =90.7% 291.21 所以,至 24℃时甲苯冷凝量为 270×90.7%=244.90kg/h, 剩余流量为 270- 244.9= 25.1kg/h。 24℃时总废气体积约为 33000 24 273.15 27767m3 ,冷凝处理后废气中残留甲苯 80 273.15 浓度为 25.1 106 904mg / m3 27767 计算换热器的面积 A 80℃时甲苯质量流量为 270kg/h,则每小时排出的甲苯体积 V 为 又废气总体积流量为 33000m3/h,废气平均分子量约为 28。 80℃时废气质量流量= PVM 1 33000 28 31908 kg/h RT 0.082 (80 273.15) 废气中空气的质量流量为 31908- 270=31638kg/h。 废气从 80℃(T1) 降至 24℃(T2),冷水从 20℃(t1)升高至 23℃(t2) 热负荷 Q1=甲苯降温传热量+空气降温传热量 = 270×1.7 ×(80-24)+31638 1×.005 ×(80-24) =1.8×106kJ/h 冷却水用量 W=cQt = 4.21.8(2310 20) =143t/h 先按单壳程考虑:对数平均温差 Ttm lnT[(1T1 t2t2)/(TT22 tt11)] =19.95K 120R T1 T2 =56 P t2 t1 t2 t1 3 T1 t 1 20 根据 R、P的值查温度校正系数图可得,温差修正系数 Ft =0.890.8,可见用单 壳程合适,因此有效温差 T Ft Ttm =17.8K 假定换热器总传热系数为 K 130W /(m2 K ) ,则所需传热面积为 Q T K = 216m2 主要工艺及结构基本参数的计算 选用Φ25×2.5mm 钢管,材质 20 号钢 精心整理 精心整理 精心整理 取管内冷却水的流速为 0.5m/s,则 管数n 4V2 =4 (143000 / 3600)2/1000 =253根 u di 2 0.5 0.022 管长 l =A n d 管长 l = A n d0 216 253 0.025 10.9m 因此,取管程数为 2,管长为 6m,总管数为 253×2=506 根。壳体的公称直径 DN =800mm,公称压力为 10kgf/cm2。 采用正三角形排列换热管,管子与管板采用焊接法连接。 综上,列管式冷凝器 _1 的主要参数是: 选用 6m 长的Φ25×2.5mm钢管(材质 20号钢)共 506根; 壳体直径 800mm; 换热面积 216m2; 冷却水用量为 143t/h; 甲苯回收率为 90.7%; 废气由 80℃降至 24℃,冷却水由 20℃升至 23℃。 3.列管式冷凝器 _2 根据废气性质和气量,本项目选用固定板式换热器对甲苯和水蒸气进行冷凝以 回收脱附所得甲苯。为了便于排出冷凝液,流动路径按甲苯和水蒸气走管间(即壳 程)、冷却水走管内考虑。另外,为达到一定的回收效率,且兼顾冷却水成本,确 定冷却水进口温度为 20℃,出口温度为 25℃,蒸汽进口温度为 120℃,经冷凝后降 至 30℃以下。具体计算如下: (1)确定所需蒸汽量 脱附时甲苯回收率= 904 40 = 95.6% 40 需吹脱甲苯量为 25.1 ×95.6%= 24.0kg/h 般取蒸汽量:吹脱溶剂量=4 般取蒸汽量:吹脱溶剂量= 4-10): 1,确定蒸汽量为 150kg/h 2)冷凝甲苯回收率计算 甲苯的 Antoine 常数为 A=16.0137,B=3096.52,C=53.67。由 Antoine 方程 ln p A B ( p 为温度 T 时的饱和蒸汽压, mmHg) TC 120℃时 p=984.7mmHg; 30℃时 p= 36.67mmHg 因此, 80℃降温至 30℃的回收率为 984.7 36.67 =97.3%,即甲苯基本上全部冷 984.7 凝下来。 (3)计算换热器的面积 A 120℃时甲苯质量流量为 24kg/h,水蒸气质量流量为 150kg/h。 蒸汽从 120℃降低至 30℃,冷却水从 20℃升高至 25℃。 热负荷 Q1=甲苯降温传热量+蒸汽传热量+蒸汽冷凝潜热 =24×1.7 ×(120-30)+150 4×.2 ×(120-30)+150×2232 =0.395×106kJ/h 6 冷却水用量 W=cQt =4.02.39(5251020)=18.8t/h 先按单壳程考虑:对数平均温差 Ttm lnT[(1T1 t2t2)/(TT22 tt11)] =37.76K T1t2 T1 t2 T2 t1 =18P t2 t1 1 20 根据 R、P的值查温度校正系数图可得,温差修正系数 Ft =0.930.8,可见用单 壳程合适,因此有效温差 T Ft Ttm =35K 假定换热器总传热系数为 K 350W /(m2 K ) ,则所需传热面积为 ATK A TK =9m2 4)主要工艺及结构基本参数的计算 精心整理 选用Φ25×2.5mm 钢管,材质 20 号钢。 取管内冷却水的流速为 0.5m/s,则 管数n 4V2 =4 (18800 /3600) /21000 =34根 u di 2 0.5 0.022 管长 l= 管长 l= A n d0 =3.4m 34 0.025 因此,换热器管程数为 2,管长为 2m,总管数= 34×2=68 根。壳体的公称直径 DN =400mm,公称压力为 16kgf/cm2。 采用正三角形排列换热管,管子与管板采用焊接法连接。 综上,列管式冷凝器 _2 的主要参数是: 选用 2m 长的Φ25×2.5mm 钢管(材质 20 号钢)共 68 根; 换热面积 9m2; 壳体直径 400mm; 冷却水用量为 18.8t/h; 蒸汽由 120℃降至 30℃,冷却水由 20℃升至 25℃。 4.活性炭吸附装置及附属设备 (1)根据废气性质和气量,本项目采用低压蒸汽再生的固定床活性炭吸附系统 进一步回收废气中的甲苯。 废气气量为 33000m3/h,温度 24℃,废气中含有 904mg/m3 的甲苯,要求出口甲 苯浓度为 40mg/m3,即净化率达到 95.6%。 (2)活性炭对甲苯的饱和吸附量计算 选用某种活性炭的参数如下: 堆积密度= 450kg/m3, d p =5mm,空隙率 =0.40。 甲苯在该活性炭上的吸附等温线方程为 式中: a-气相浓度为 cmv时的平衡吸附量, kg/kgAC ; cmv -气相中甲苯的浓度, g/m3。 由废气中甲苯浓度为 cmv = 0.904g/m3可得,活性炭吸附甲苯的静态饱和吸附容量 a =0.330kg/kgAC。 固定床吸附器主要参数计算 选定吸附器中的气速为 0.4m/s,此时吸附带长度为 0.3m,吸附带中活性炭的动态 吸附容量按静态饱和吸附容量的 35%计,则吸附带中活性炭所吸附的甲苯为 0.116kg/kg。 吸附带外已经动态饱和的活性炭吸附容量按静态饱和吸附容量的 90%计,则吸附 饱和后活性炭所吸附的甲苯为 0.297kg/kg。 吸附器直径为 吸附带内的活性炭量为 ( / 4) 5.42 0.3 450 3092kg 吸附带内的活性炭可吸附的甲苯量为 0.116 3092 358.67kg 吸附工作周期按 2 天( 16h)计,则每一周期的吸附量为 吸附带外所需的活性炭用量为 478 358.67 0.893m3 0.297 450 吸附器总高为 0.893 2 0.3 0.339m ( / 4) 5.4 2 活性炭总用量为 3092 /450 0.893 7.77m3 气流穿过固定床层的压降估算式为: 式中: p -压降, Pa; -空隙率, m3 空隙/m3 吸附床; dp -吸附剂颗粒直径, m; g -气体密度, kg/m3; G-气体表现质量通量, kg /(m 2 s) ; 精心整理 D-床深, m; -气体黏度, Pa s 。 30℃下气体密度为 g 1.189kg / m3 ,黏度为 1.83 10 5Pa s,而 G 33000 2 1.189 0.476kg/(m2 s) ,因此经计算可得压降为 3600 ( /4) 5.42 52 150 (1 0.4) 1.83 10 5 0.339 (1 0.4) 0.4762 p ( 3 1.75) 3 3 296Pa 理论功率消耗 5 10 3 0.476 1.189 5 10 3 0.43 p Q p (33000 / 3600) 296 2713W ,风机效率以 0.70 计,则实际功率消耗 p f 2713/0.70 3876W 3.876kW 综上,选用固定床活性炭吸附器两台,交替使用,其主要参数为: 活性炭堆积密度 450kg/m3, d p =5mm,空隙率 =0.40; 活性炭总用量为 7.77m3; 吸附器总高 0.339m,直径 5.4m; 吸附工作周期为 2 天( 16小时); 净化效率 95.6%; 实际消耗功率 3.876kW。 引风机 活性炭吸附器组进口总管处配 B4-72 型防爆离心通风机一台,风量 Q=33000m3/h,风压 671Pa,电机功率 35kw 。 溶剂水分离器 水蒸气用量为 150kg/h(即 150m3/h),甲苯为 24kg/h(即 7m3/h),两天脱附一 次,每次脱附两个小时, 因此确定溶剂水分离器的容积为 350m3。在此溶剂水分离器 上设置安全排气管,每两天排空一次。 6)甲苯贮槽 2 精心整理 精心整理 精心整理 精心整理 由于甲苯脱附量为 24kg/h(即 7m3/h),且两天脱附一次,每次脱附两个小时,故 两天有 14m3的甲苯产生。因此,可采用直径为 3m,高为 2m 的储罐贮藏。在储罐上 要设置安全排气管。 (7)液泵 选用一台 50SGB10-8 型防爆管道泵将甲苯从溶剂水分离器中分离出来,其主要参 数为口径为 50mm,额定流量 10m3/h,扬程 8m,转速 2900r.p.m,功率为 7.5kW。 选用两台 4B15A 型离心水泵将冷凝水从溶剂水分离器中分离出来, 其主要参数为 额定流量 86m3/h,扬程 8.5m,转速 2900r.p.m,功率为 2.78kW。 5.3 其他 电气及自控系统 处理系统总装机容量为 36.9kW,由集中安装的电控柜进行控制。 为了提高回收率,降低能耗,设备的运行采用自动化控制。参数设置和监控由上位 工控机完成,设备运行由 PLC 控制。 PLC 安装在电控柜中,与工控机一起放置于便 于操作的防爆隔离控制室中。整个装置的温度、压力及管道静电等参数均由传感器 采集,传输至集中控制室进行自动化控制。 供汽 为降低设备投资,节约成本,吸附饱和的活性炭再生时使用低压蒸汽,直接由厂内 锅炉供给。锅炉出口压力为 0.2Mpa,蒸汽温度约 120℃。根据工程经验,蒸汽与吸 附的溶剂量之比约为 4-10,需用蒸汽总共 150kg/h。供气周期为 2 天。 供水 根据两个列管式冷凝器计算, 循环水用水量为 143+18.8=161.8t/h,即 161.8m3/h, 由泵输送至冷凝器循环使用 冷凝器_1的循环水泵使用 2台 4B15A 型离心清水泵,设计参数为 Q=72m3/h, H=11m,转速= 2900r.p.m,功率为 2.87kW。 冷凝器_2的循环水泵使用 1台 2B19B 型离心清水泵,设计参数为 Q=20m3/h, H=10.3m,转速= 2900r.p.m,功率为 2.41kW。由于挥发造成损耗,循环水需定期补 充,补充量约 8m3/d。 5.4 主要设备表 主要设备见表 5-3 表 5-3 主要设备表 序 号 设备名称 型号或规格 数 量 功率 (kw) 备注 冷凝系统 1 除尘器 XCX 型 Ф1300mm 四管 1 2 阻火器 ZHQ-B型 Φ250 10 1.5 3 列管式冷凝 器 1 单壳程双管程 壳体Ф800 1 换热面积 216m2 4 列管式冷凝 器 2 单壳程双管程 壳体Ф400 1 换热面积 9m2 5 混合溶剂分 层器 350m3 1 6 冷却水 循环泵 1 Q=72m3/h, H=11m 2 2.87 7 冷却水 循环泵 2 Q=20m3/h, H=10.3m 1 2.41 8 冷凝甲苯泵 Q=10m3/h, H=8m 1 7.5 防爆管道泵 9 冷凝水泵 Q=86m3/h, 2 2.78 H=8.5m 活性炭吸附 系统 10 引风机 Q=33000m3/h 1 35 防爆风机 11 活性炭吸附 罐 Φ5400*339 2 3.88 12 温度测量系 统 6 13 压力测量系 统 9 14 火灾报警系 统 3 15 管道及阀门 1套 16 电控柜 1 含 PLC 及强 电 17 上位工控机 1 其他辅助材 料 劳动定员 设备运行每班 1人:四班共 4人;化验计量工兼职 1名;管理人员兼职 1 名 合计 4 人 投资估算 见表 7-1 表 7-1 投资估算表 序 号 设备名称 主要技术参 数 数 量 (台 套) 价格 (万 元) 总价 (万 元) 备注 1 除尘器 XCX 型 Ф1300mm 1 7 7.00 2 阻火器 ZHQ-B 型 Φ250 10 0.8 8.00 3 列管式冷凝 器_1 单壳程双管 程 壳体Ф800 1 1.20 8.00 换热面积 216m2 4 列管式冷凝 器_2 单壳程双管 程 壳体Ф400 1 1.20 5.00 换热面积 9m2 5 防爆风机 33000m3/h 1 4.80 1.80 消声器、减振 座 6 活性炭吸附 器 φ 1400*380 0 2 8 16.00 含活性炭及附 件 7 混合溶剂分 层器 350m3 1 1.65 1.65 8 循环水泵 1 72m3/h 2 0.50 1.00 9 循环水泵 2 20m3/h 1 0.50 0.50 10 冷凝甲苯泵 Q=10m3/h 1 0.6 0.60 用于气动阀与 活性炭再生 11 冷凝水泵 Q=86m3/h 2 0.5 1.00 用于气动阀与 活性炭再生 9 管道及阀门 各种规格 1 8.00 8.00 废气管路及自 动阀、冷却水 管及阀门 10 自控系统 1 12.00 12.00 含 PLC 、工控 机、仪表 11 其他辅助材 料 1 2.00 2.00 一 设备直接费 57.55 二 其他费用 1 设计费 8.52 10% 2 安装费 4.26 5% 3 调试费 4.26 5% 4 管理费 2.56 3% 三 工程总价 92.15 效益估算 8.1 环境效益 根据年生产 300天、日工作 24 小时的生产能力估算,废气经处理后,每年可减 少向大气环境排放有机物 1944 吨,环境效益显着。 8.2 经济效益 涂层企业中甲苯用量按 360t/a 计算,90%以上的甲苯在烘干时进入废气, 本装置 的甲苯回收率在 99%以上,则每年回收的甲苯总量为: 360×0.9 ×0.99=320.8t/a。甲 苯价格按 6000元/t(2004年 12月价格)计算,回收带来的经济效益: 320.8t/a 6×000元/t=192.48 万元/a 8.2 运行费用 运行费用主要包括水、电费、蒸汽消耗费、人工费及设备折旧费,各项费用计 算如下: 1、水费 循环水按每月更换一次计算,每天补充水量 8m3,则水费为 (161.8m3×12+8m3/d ×300d) ×1.50元/t=0.65 万元/a; 2、电费 40kW×24h×300d×0.80元/kWh×0.75=17.28 万元/a; 3、蒸汽消耗费 蒸汽消耗 150kg/h ×24h×300×120元/t=13.0 万元/a 4、人工费 人工工资 15000元/年计,共计 6.00 万元/年; 精心整理 5、活性炭消耗费(使用寿命以半年计) 年消耗费用为 9.24 万元/a; 6、设备折旧费 主要设备使用寿命以 10 年计,年折旧费约 10 万元 /a; 7、维修费 以设备费的 3%计,约 3 万元 /a; 以上各项费用合计为 59.17 万元/a。 扣除成本,每年可带来的经济效益为 133.31万元/a,投资回收期 0.75 年。

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