喷漆房环保可行性报告

2024-10-25

喷漆房环保可行性报告(精选3篇)

喷漆房环保可行性报告 篇1

按气流方向来分

按气流方向来分,环保喷漆房可以分为横流式喷漆房、侧面下冲式喷漆房和全下冲式喷漆房三种。

横流式喷漆房是指将气流从房的一端流向另一端。此种机型成本低,易安装这种喷漆房不能扫除操作者周围的额空气,工作环境不够理想。

侧面下冲式喷漆房是指利用天棚的过滤装置将空气引入喷漆房,再用房屋的侧面墙根排出。这种喷漆房可以扫除操作者周围的雾气,保证理想的喷漆效果和工作环境,同时造价也适中。

全下冲式喷漆房是指从天棚引入空气,利用地坑来排放产生的气体。这种排气方式可以保证喷漆房的干净与喷漆的质量,但是占用空间大,建造成本高。

按加热方式来分

环保喷漆房根据加热方式可分为柴油喷漆房、电加热喷漆房、蒸汽加热喷漆房、红外烤漆房、废机油喷漆房等等。

漆雾处理方式

环保喷漆房根据漆雾处理方式可分为干式喷漆房和湿式喷漆房。目前使用较多的就是干式喷漆房,所以操作人员对过滤系统要定期检查并进行更换,否则很可能会影响烤漆质量,甚至引起火灾。

喷漆房环保可行性报告 篇2

1 产品用途和特点

新型节能环保复合建材太阳能房是专门为建设新农村建房所研制开发的, 与其配套的有以下几种。

1.1 太阳能超导助热式沼气发生器

它的容积6m3~8m3, 整体外形为椭圆形, 产气量为原始沼气产生沼气量的3倍以上, 产生的热能除可供一家3~5口人生活使用外, 剩余部分可供取暖使用, 起到补偿太阳能的作用。整体采用无机复合材料制成, 使用寿命达到25~35年。

1.2 墙壁、屋顶为太阳能热控制器和水热集热器

该产品规格为房屋的所有墙壁外面积和屋顶面积。它的作用是, 有阳光时为室内空间供热和给集热器供热。白天采用空气对流的供热方式, 属于常温供热式, 它的优点是通过空气对流把室内的空气反复多次加热使室内温度升高, 使空气中各种有害细菌被杀死, 起到净化室内空气的作用, 具备取暖和净化空气的双重功能。

1.3 蓄水井

是一种节能、节水设备, 同时也是水资源综合利用设备。蓄水井的容积为6m3~8m3, 具备水处理功能, 可以自动将水中夹杂的泥砂送回井外, 不需要人下井或人井清除, 保持井内水质长期良好, 无污染。

2 背景及其经济意义

我单位研制开发的新型节能环保复合建材太阳能房, 采用社会主义新农村建设专用材料及住房标准。它所采用的材料全部采用无机非金属材料, 它的组成部件材料分为墙体料、房顶、柚板、室内隔断内墙材料、门窗等部件材料组成。各部分件采用无机材料经复合材料特种工艺加工而成采用该材料建成的太阳能房造价低、性能好、功能全, 是社会主义新农村建设最理想房屋建筑材料。它的施工工艺采用机械化施工安装, 把所有的部件安装完毕结束后, 采用机械化设备将粘合剂一次性注入各部件的连结口内, 一次粘结成型, 各部件材料在施工中除人为损坏外, 达到100%的利用率, 没有施工后的建筑垃圾, 全部材料用三辆车就能全部运抵施工现场。在新农村建设中最具实用性、科学性、经济性和先进性。

3 城市与新农村住房突出特点的对比

城市一家3口至5口人, 一般居住面积在100m2左右;城市普通建筑材料价格的不断增长, 使城市住房的建筑成本飞速提高, 房价不断飙升;城市一般都集聚在一栋数十户居民楼内;城市消费逐步提高, 特别是能源消费都成为很多家庭的重要支出, 而城市住房的节能技术还没有普及;新农村住房占地面积近7 0 m 2, 而使用面积大于100m2;新农村住房都采用新型节能环保复合材料, 建筑成本低至600元/m2;独门独院的新农村多功能节能房, 拥有三室一厅和半地下半地上全采光厨房、可洗浴卫生间、可种植花草蔬菜的空中温室花园;能源方面:沼气、太阳能、水源合理的综合自动化, 不需要缴纳高额的水电费, 副产品可为绿色的粮食和蔬菜提供肥料。

4 经济效益

加快科技成果转化, 社会主义新农村住房实现了全部以无机原料、新型节能、环保、保温、隔热、不燃等功能的创新, 居住时对人体不产生任何副作用及其他因素, 可为人类创造美好的生存环境;项目产品附加值高, 促进本地区乃至全国相关产业发展;可为社会解决就业和部分职工分流上岗问题。

5 新老材料性能对比

现在较为成功大量使用的硅酸盐水泥混凝土和聚苯乙烯泡沫轻体保温墙体材料, 其次就是有机塑料板和聚苯乙烯和钢结构为一体的轻体材料, 这种新材料在“轻体保温性能”的是很好的, 更是很理想的。但是有机化学材料在建材装修材料中尽量少用, 最好不用, 它的最大缺点就是易燃, 它不具备不燃的性能条件, 特别是聚氨酯泡沫和聚苯乙烯泡沫在保温材料中最具易燃特性。

新型节能环保复合建材生产技术工艺成熟, 性能全面, 质量优良, 全部采用无机材料, 其中保温材料也是无机复合而成的, 能耐1000℃以上的高温, 不溶化、不燃烧、使用寿命在50~70年。

整体性能好, 其它建筑工艺也是传统工艺, 是砌一块涂一次粘合剂的原始工艺, 它的成型次数多, 达不到一个统一标准, 而本产品工艺是所有配件安装完毕后一次性注入粘合剂, 由于各部件的制造工艺精确, 可以达到统一标准, 所以整体性能是所有建筑工艺里最完美的。

承重梁柱性能的特点:各承重梁和柱有通用的实心改为空心模式, 即能承重又能增加结构面积, 还能兼容保温和隔音的功能。

板材性能及功能如下所示。

(1) 墙板:耐老化、耐压、耐水、保温、内外装饰效果好, 具备良好的耐压和抗弯曲性能。刚性板耐压为140kg/cm2, 抗弯曲强度为170kg/cm2~200kg/cm2。 (2) 屋顶板:抗拉强度140kg/cm2~150kg/cm2, 抗弯曲强度170kg/cm2~200kg/cm2, 具有外耐水、耐侯性、耐化学、保温、内装饰功能。 (3) 棚地板:物理性能同“屋顶板”, 功能为防水、耐老化、保温隔热、耐水、里面装饰。上面是地板, 耐磨性强, 下面是棚板装修, 效果可安装地热。 (4) 地板:耐磨撺, 夹装地热, 保温, 底层防潮湿。 (5) 采光板:透光率高, 物理强度大。屋顶温室主要结构材料双正空区隔热保温透光, 防水等功能, 耐老化使用寿命长。 (6) 窗台板:里外装饰, 太阳能热传通道。 (7) 免装修:从天棚、墙壁、窗台、窗口、门口、踢脚线、地板、卫生间及外部装修全部免掉。

6 结语

新型节能环保复合建材太阳能房是建筑材料和施工工艺的一种创新, 也是建筑业的一次革命, 为人类建筑史开辟无污染、真正能达到节能、环保、体轻。彻底告别以粘土红砖建筑主体材料的历史。真正做到土地建筑材料业中不损失浪费。这也是建筑材料和施工工艺的一个新的里程碑, 是真正能承担起建筑事业中主体材料重任的唯一材料, 它真正象粘土砖那样经得住历史考验, 不怕火灾的威胁, 没有任何有机物存在, 在任何环境下不会放射出毒害物质和气体, 用该建材建成的房子, 人类居住的放心舒心。该项目有较高的科技含量, 又有很高的推广应用价值。

参考文献

[1]姜涌, 包杰, 王丽娜.建造设计[M].北京:中国建筑工业出版社, 2009.

[2]杜丽娟.材料成形工艺[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社, 2009.

喷漆房废气VOCs处理方案 篇3

喷漆工艺是在现代生产中常用的一道工艺,家装行业、汽车行业、金属制品行业等诸多行业均需使用喷漆工艺。随着喷漆工艺的广泛用,它带来的污染——VOCs废气污染也越来越严重。

喷漆分局废气具有很大的危害性,而且具有刺激性的异味,对周边的环境影响较大。

一般来说,喷漆过程中排放的废气内包含三种主要有害物质:

1、油性漆:携带油漆微粒的水珠;水性漆:溶解了油漆的微粒水珠;

2、独立在空中喷在废气中的油漆微粒;

3、气化状态下的油漆本身原材料异味、稀释剂(常温漆固化剂)散发的异味、以及在反应及固化过程中释放的异味。

那么,对于喷漆工艺产生废气该如何治理呢?

目前对于喷漆废气主要使用以下几种方法:

废气的末端治理技术可分为两大类:回收技术和销毁技术。回收技术是通过物理的方法,改变温度、压力或采用选择性吸附剂和选择性渗透膜等方法来富集分离有机污染物的方法,主要包括吸附技术、吸收技术、冷凝技术及膜分离技术等。

销毁技术是通过化学或生化反应,用热、光、催化剂或微生物等将有机化合物转变为二氧化碳和水等的方法,主要包括高温焚烧、催化燃烧、生物氧化、低温等离子体破坏和多相(光)催化氧化技术等。

其中,吸附技术、催化燃烧技术和热力焚烧技术是传统的有机废气治理技术,也仍然是目前应用最为广泛的废气治理技术。

吸附技术初次处理效果较好,投资成本低,但存在更换频繁、安全性低、危固处理麻烦等问题,所以单一的吸附技术已不被环保局及排污企业认可。它一般作为废气处理的前期处理过程,并结合催化燃烧、冷凝法等方式协同进行治理。

吸收技术由于有机吸收剂存在二次污染和安全性低等缺点,目前在废气治理中已经较少使用;水基吸收受水溶性物种的限制,只在某些特定行业的废气净化中有所应用。冷凝技术只是在极高浓度下直接使用才有意义,通常作为吸附技术或催化燃烧技术等辅助手段使用。

等离子体破坏技术、生物技术和膜分离技术是近年来发展的一些新技术。等离子体技术在学术上已相对发展成熟,但案例较少;膜分离技术的发展目前还不够成熟,在大风量的有机废气治理中尚没有实际应用。生物净化技术近年来获得了较快的发展,技术已较成熟,已成为目前低浓度废气治理和恶臭治理的主流技术之一。

催化燃烧与热力焚烧技术在国外较为成熟应用也较为广泛,适合处理高浓度、小风量的废气,对整个技术的安全性与气密性要求较高。处理大风量、低浓度的废气时需要有相关的浓缩技术对其进行前处理。

多相(光)催化分解近年来突破了技术瓶颈,技术已较为成熟,因其投资成本低、安全可靠,已成为处理10万方每小时以下风量、中、低浓度废气的主要手段。

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