Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Чанчжоу Тяньхуань очистное оборудование
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

ybzhan> >Продукты

Чанчжоу Тяньхуань очистное оборудование

  • Электронная почта

  • Телефон

    13585452000

  • Адрес

    Синьбэй, Чанчжоу, провинция Цзянсу

АСвяжитесь сейчас

Производитель оборудования для обработки выхлопных газов Nantong - индивидуальная обработка оборудования для обработки органических выхлопных газов - комплексный комплект

ДоговариваемыйОбновление на12/04
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения
Обзор
Товарные параметры Товарные параметры Торговая марка Небесное количество воздуха 300 - 100000m3 / h Является ли индивидуальным свойством концентрация оборудования для обработки выхлопных газов Любая концентрация материала PP нержавеющая сталь углеродистая сталь стеклопластика Температура 100 Самопроизводство Применяется к отрасли Любая отрасль Форма формы размер нестандартная настройка Применяется к соседним производственным предприятиям Введение 1. Сфера применения метода возврата конденсации: применяется к обработке средних и низких концентраций организованных выбросов зловонных газов.
Подробности о продукте

Товарные параметры

бренд Небесное кольцо Воздух 300-100000м3/ч
Настройка да свойство Оборудование для обработки выхлопных газов
концентрация Произвольная концентрация материал PP нержавеющая сталь
температура 100 Самостоятельно ли Самопроизводство
Применимые отрасли Произвольные профессии габаритные размеры Нестандартная настройка
Применение соседства Производственный завод

Презентация товаров

1. Метод возврата конденсата

Сфера применения: Применяется для обработки зловонных газов, образующихся в результате организованных выбросов в средних и низких концентрациях.

Преимущества: низкая стоимость, простота оборудования.

Метод конденсации заключается в том, чтобы ввести выхлопные газы промышленного производства непосредственно в конденсатор, через адсорбцию, поглощение, анализ, разделение и другие аспекты роли и реакции, восстановить ценные органические вещества, восстановить остаточное тепло выхлопных газов, очистить выхлопные газы, чтобы выхлопные газы достигли нормы выбросов. Когда концентрация органических выхлопных газов высока, температура низкая, количество воздуха в часах, можно использовать метод конденсации для очистки, как правило, применяется к фармацевтическим и нефтехимическим предприятиям. За конденсаторным рекуперационным оборудованием, как правило, следует дополнительное оборудование для очистки органических выхлопных газов первого или нескольких уровней для обеспечения приемлемых выбросов.

2. Метод поглощения

Сфера применения: зловонные газы из водорастворимых, организованных источников выбросов.

Преимущества: краткая технология, удобство обработки, низкая эксплуатационная стоимость оборудования имеет вторичное загрязнение, необходимо обработать скрубберную жидкость.

В промышленном производстве в основном используется метод физического поглощения, то есть введение выхлопных газов в абсорбционную жидкость для абсорбции и очистки, после того, как абсорбционная жидкость заполнена для нагрева, анализа, конденсации и другой обработки, восстановления остаточного тепла. В случае низкой концентрации, низкой температуры, большого количества воздуха может быть нарушен метод поглощения, но требуется оборудование для нагрева и анализа и восстановления оборудования, большой вклад. Применяется к лакокрасочным предприятиям, обычно используемым масляными занавесками, водяными занавесками для поглощения лакового тумана, то есть общий метод поглощения органических выхлопных газов.

3. Метод прямого сжигания

Метод прямого сжигания заключается в использовании вспомогательной информации, такой как газ, чтобы зажечь выхлопные газы и способствовать преобразованию вредных веществ в вещество при высокотемпературном сжигании. Этот метод имеет небольшое финансирование и простую работу, подходит для выхлопных газов с высокой концентрацией и небольшим количеством воздуха, но его навыки требуют большего.

4. Метод каталитического сжигания

Сфера применения: Применяется для обработки горючих газов с высокой концентрацией и малым количеством газа.

Сильные стороны: высокая эффективность очистки, зловонные вещества полностью окисляются и дифференцируются.

Затем катализируются углекислыйгаз и вода, преобразованные в результате каталитического сжигания. Этот метод применим к очистке органических выхлопных газов с высокой температурой и высокой концентрацией, он имеет преимущества низкой температуры сжигания, энергосбережения, высокой скорости очистки, небольшой площади и т. Д. Но инвестиции больше.

5. Метод адсорбции

Сфера применения: подходит для обработки зловонных газов с низкой концентрацией и высокими требованиями к очистке.

Преимущества: Эффективность очистки высока, она способна обрабатывать несколько компонентов зловонного газа.

Адсорбцию можно разделить на три вида:

1). Метод прямой адсорбции, использование активированного угля для адсорбции и очистки органических выхлопных газов, скорость очистки может достигать более 95%, этот метод является простым оборудованием, меньше финансирования, но требует частой замены активированного угля, частой погрузки и разгрузки, замены и других процедур для добавления эксплуатационных расходов.

2) Метод адсорбции - извлечения. Использование волокнисто - активированного угля для адсорбции органических выхлопных газов, так что он приближается к насыщенному состоянию перегретого пара против продувания, завершение десорбции и регенерации.

3). Новый метод адсорбционно - каталитического сжигания. Этот метод сочетает в себе преимущества метода адсорбции и метода каталитического сжигания, имеет преимущества стабильной работы, меньшего финансирования, меньшей стоимости эксплуатации и простоты ремонта. Он использует новые адсорбционные данные для адсорбции органических выхлопных газов, так что они адсорбируются, анализируются и десорбируются под действием горячего воздуха в условиях, близких к насыщению, а затем вводят выхлопные газы в каталитический слой сжигания для безпламенного сжигания, чтобы завершить полную очистку выхлопных газов. Этот метод применяется к очистке выхлопных газов с низкой концентрацией и большим ветром и является более широко используемым методом очистки выхлопных газов в Китае в то время.

6. Метод низкотемпературной плазменной очистки

Криогенная плазма является четвертым состоянием вещества после твердого, жидкого и газообразного состояния. Когда дополнительное напряжение достигает разрядного напряжения газа, газ пробивается и происходит смесь электронов, различных ионов, атомов и зию - радикалов.

Несмотря на высокую температуру электронов во время разряда, тяжелые частицы имеют низкую температуру, и вся система находится в состоянии низкой температуры, поэтому ее называют низкотемпературной плазмой. При низкотемпературном плазменном разложении загрязняющих веществ используются активные частицы, такие как высокоэнергетические электроны, зию - радикалы и т.д., для дифференциации молекул загрязняющих веществ в течение очень короткого периода времени, а также для получения последующих реакций для достижения цели разложения загрязняющих веществ.

Традиционные методы обработки летучих органических загрязнителей (ЛОС), такие как абсорбция, адсорбция, конденсация и сжигание, сопряжены с трудностями при низких концентрациях ЛОС, в то время как фотокаталитическое разложение ЛОС сопряжено с простотой деактивации катализатора, и использование низкотемпературной плазмы для обработки ЛОС может не подпадать под действие вышеуказанных условий и иметь потенциальные преимущества.

Но поскольку плазма является междисциплинарной дисциплиной, которая включает в себя фундаментальные дисциплины, такие как физика разрядов, химия разрядов, инженерия химических реакций и навыки вакуума.

7.УФ - фотолитическая очистка

УФ - фотолитическая очистка с использованием высокоэнергетического УФ - ультрафиолетового излучения, в фотолитическом очистительном оборудовании, крекинг молекулярной цепи окислительного зловонного вещества, изменение структуры вещества, крекинг высокомолекулярного загрязняющего вещества, окисление в низкомолекулярное вещество, эффективность дезодорации может быть 99%


Похожий продукт рекомендовать