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vocs有机废气治理行业2024年整体发展情况及2025年展望

发布时间:2025-01-23 09:30:12
根据对部分头部企业 2024 年经营情况的初步调研,受经济发展形势影响,VOCs 治理行业内部调整整合加剧,首次出现产值与利润整体下滑态势。原因如下:其一,石化、化工、涂装、包装印刷、制药等传统 VOCs 排污企业效益普遍下滑,致使对 VOCs 治理需求减缓或推迟;其二,上述行业大型污染源治理工作在前几年已基本完成,大型治理工程数量减少;其三,行业竞争激烈,内卷严重,治理企业利润空间不断缩小。


然而,在政策强力驱动下,有机废气治理行业整体保持相对稳定的发展态势。行业龙头企业凭借核心技术,积极研发创新设备,提供系统整体解决方案,引领行业发展。部分中小企业则依托自身技术优势,通过精细化、专业化、差异化发展,深耕细分领域,向专精特新 “小巨人” 企业迈进。


目前,我国 VOCs 治理工作已进入污染源精细化管控和深度治理阶段,工作重心围绕源头减排、过程严控、末端治理,强化全流程全环节综合治理。随着排放标准体系不断加严,针对大型污染源,主要对已有治理设施进行提标改造,如部分活性炭 / 活性碳纤维吸附回收设备增加沸石转轮吸附浓缩设备,实现深度治理;对设计不合理难以正常运行的治理设施进行工艺改造,如针对含酸碱成分的 RTO 治理设施进行工艺提升,完善预处理工艺等。对于中小微型污染源,着重排查整治低效失效 VOCs 污染治理设施,如淘汰现有的低温等离子 / 光催化 / 光氧化等低效治理设施,更换为沸石转轮吸附浓缩、RTO、RCO、活性炭吸附等高效治理设备,推行活性炭分散吸附 + 集中再生、溶剂分散回收 + 集中处置和集中喷涂等绿岛治理模式。


二、行业突出问题


1.工艺技术层面:
  • 大量中小微型污染源此前多采用低效或无效治理设施,需升级改造,但治理成本高,缺乏低成本高效治理技术。

  • 关键吸附、催化材料性能标准不完善,市场混乱,困扰整体治理工作。

  • 部分工艺技术选择与运用不合理,导致高效治理设施低效运行。

  • 对工艺安全重视不足,近年来治理设施安全事故频发。


2.企业层面:

  • 民营中小企业占比高,规模小,技术创新能力弱,缺乏竞争力,小型无核心治理技术企业被淘汰。

  • 垫资类项目增多,工程款拖欠严重,影响企业正常发展经营。

  • 最低价中标机制引发恶性竞争,原材料、人工成本上涨,行业利润率降低。


三、关键核心技术进展


历经十多年发展,我国 VOCs 治理技术整体水平显著提升,部分装备已达或接近国际先进水平。复杂工况组合净化工艺设计水平不断提高,重点行业和典型产污工艺环节净化技术路线逐渐明晰。活性炭 / 活性碳纤维、氧化催化剂、大孔吸附树脂、蜂窝沸石等核心净化材料整体水平大幅提升。沸石转轮、RTO/RCO、吸附回收装置、生物净化装置等均有突破和进步。在减污降碳协同治理背景下,制药、农药、锂电、涂布、印刷等溶剂使用量大的行业更加重视溶剂回收利用,溶剂回收技术快速发展。


1.回收类技术:
  • 溶剂回收可实现资源循环利用,减少碳排放,是 VOCs 治理技术发展重点。活性炭移动床 VOCs 连续吸附 + 脱附 + 冷凝回收技术在橡胶生产、制药、PVC 手套生产等行业得到应用。树脂吸附技术适用于高浓度废气溶剂回收,在化工、制药、农药等行业大量应用。活性碳纤维吸附回收 + 沸石转轮吸附浓缩两级净化技术在包装印刷、锂电池隔膜生产等行业广泛应用。针对不同应用场景,开发了以冷凝、吸附、吸收和膜分离等单元为基础的多级组合治理技术,在超高浓度油气(溶剂)回收中广泛应用,实现毫克级排放要求。

2.焚烧类技术:
  • 高温焚烧技术(TO/RTO/VCU/DFTO/CEB 等)净化效率高,适用于污染物复杂体系废气治理,不同类型焚烧工艺广泛应用。近年来发展重点在于高效节能设计和热能综合利用技术。根据不同行业排放特点进行工艺设计和热效管理,实现热能高效利用,在化工、制药、喷涂、涂布、包装印刷等行业广泛应用。催化燃烧技术具有节能优势,发展重点在于提升不同类型有机物净化催化剂性能。我国催化剂整体水平与国外企业仍有差距,但开发速度加快。含 Cl、N 等杂原子有机物的催化净化技术也有一定发展。

3.除臭类技术:
  • 低浓度且异味较大的 VOCs 废气治理难度大,传统净化技术各有局限,需多技术组合工艺实现深度净化,关键在于技术组合选择和合理工艺设计。部分行业发展出新技术,如改性纤维除臭技术、常温电化学协同催化除异味技术等。

4.集成 / 组合类技术:
  • 为实现 VOCs 深度治理并降低成本,多采用多技术耦合工艺,如吸附浓缩 + 催化燃烧 / 高温焚烧工艺、冷凝 / 膜分离 + 吸附溶剂回收工艺、吸收 + 吸附溶剂回收工艺、活性碳纤维 + 转轮多级吸附溶剂回收等。部分重点生产工艺治理技术路线逐渐清晰并形成技术指南。

5.“绿岛” 治理技术与治理模式:
  • 为解决汽修、精细化工、家具、包装印刷、小喷涂、餐馆等大量中小微型 VOCs 污染源和恶臭异味深度治理,不同 “绿岛” 模式蓬勃发展。建设涉 VOCs “绿岛” 项目,统筹规划建设活性炭集中处理中心、溶剂回收中心和集中涂装中心,是实现集中高效处理、解决中小微型污染源治理问题的关键。在吸附剂使用量大的地区,建立活性炭分散吸附 + 集中再生处置中心;在有机溶剂使用量大的园区和集群,建立溶剂分散回收 + 集中提纯 / 处置中心;在工业涂装企业聚集的园区和集群,建设集中涂装中心。各类 “绿岛” 治理模式建成一批示范项目,带动企业发展,部分企业已具规模。




2025 年 VOCs 治理发展展望

《空气质量持续改善行动计划》明确了当前大气污染防治的方向,即以降低 PM2.5 浓度为核心主线,以减少重污染天气为重点任务,大力推动氮氧化物和 VOCs 减排。大气污染防治重点城市总数调整为 82 个,重点区域涵盖京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原。其中,将 PM2.5 浓度较高的山东南部、河南中南部等地区纳入京津冀及周边地区,将汾河谷地和陕西关中地区划定为汾渭平原的主要范围。这些区域在明年仍将是 VOCs 治理的关键区域。


随着涉及 VOCs 污染治理和碳减排的宏观政策及标准体系不断完善,将挥发性有机物纳入排污权有偿使用和交易制度的时机愈发成熟,这必将对有机废气治理行业产生深远影响。溶剂回收、热能综合利用以及生物净化等绿色低碳治理工艺技术将成为行业发展的主要方向。

2023 年底,生态环境部联合相关部门发布我国首份甲烷控排顶层设计文件《甲烷排放控制行动方案》,使得甲烷等温室气体的排放控制更加严格。积极稳妥、有序控制甲烷排放,兼具减缓全球温升的气候效益、能源资源化利用的经济效益、协同控制污染物的环境效益以及减少生产事故的安全效益。甲烷减排主要涉及煤炭、油气、农业畜牧业、废弃物处置等领域。自 2025 年 4 月 1 日起,新建井工煤矿及煤层气地面开发系统的煤层气(煤矿瓦斯)排放需执行《煤层气(煤矿瓦斯)排放标准》规定的排放控制要求;自 2027 年 4 月 1 日起,现有井工煤矿及煤层气地面开发系统也需如此。对于甲烷体积浓度高于 8% 且抽采纯量高于 10 立方米每分钟的煤矿瓦斯禁止排放。鉴于存量巨大,煤层瓦斯气的治理与利用将成为废气治理领域的重点方向之一。

《低效失效大气污染治理设施排查整治工作方案》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策推动以及市场需求,促使 VOCs 治理行业迎来新一轮技术革新与产业升级。一方面,VOCs 低效治理设施的淘汰将直接影响相关设备制造商和服务商,促使他们加大研发投入,开发更为高效的治理技术。另一方面,高效治理设施的推广将带动整个行业的技术进步,提升 VOCs 治理的整体水平。

在政策的持续推动以及市场对高效治理技术的迫切需求下,预计未来 VOCs 治理市场将呈现以下趋势:其一,安全、节能、环保、低碳的高效治理技术的研发与应用将快速发展;其二,低效治理设施的淘汰将为高效技术装备提供广阔市场空间,行业整合加速,众多从事单一低效治理技术的企业将面临转型;其三,针对大量中小微型污染源的治理需求,活性炭分散吸附 + 集中再生、溶剂分散回收 + 集中处置、集中喷涂等 “绿岛” 治理模式将进一步快速推广;其四,政府管理部门对 VOCs 治理的监管将更加严格,推动企业加大环保投入,实现绿色可持续发展。

焦化行业继火电、钢铁行业之后,即将实施超低排放。高质量推进焦化行业超低排放改造,需加强 VOCs 全过程治理,重视无组织排放治理、清洁运输等薄弱环节。预计完成超低排放改造后,焦化行业 VOCs 减排约 60 万吨,因此焦化行业将成为下一个 VOCs 治理的重点行业。

分行业领域的高效节能、溶剂回收利用、生物等低碳治理技术将是未来技术发展的重点。研发吸附、催化等核心材料,完善绿岛治理模式,持续研发适用于中小型企业的大风量、低浓度废气治理技术和装备等将进一步得到发展。


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