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設備無塵打磨房從源頭保證品質



OC廢氣處理設備從理論上講,只要半導體吸收的光能不小于其帶隙能,就足以激發產生電子和空穴,該半導體就有可能用作光催化劑,常見的單一化合物光催化劑多為金屬氧化物或硫化物,如 Ti0。、Zn0、ZnS、CdS及PbS等。這些催化劑各自對特定反應有突出優點,具體研究中可根據需要選用,如CdS半導體帶隙能較小,跟太陽光譜中的近紫外光段有較好的匹配性能,可以很好地利用自然光能,但它容易發生光腐蝕,使用壽命有限。相對而言,Ti02的綜合性能較好,是廣泛使用和研究的單一化合物光催化劑。




沸石轉輪加催化燃燒裝置 吸附脫附催化燃燒設計原理*、用材獨特,性能穩定,結構簡便,可靠,節能省力,無二次污染。設備占地面積小,重量輕。吸附床采用抽屜式結構,裝填方便,便于更換, 自動控制系統的信號檢測器設置于出氣口處,對出氣口的廢氣濃度進行自動檢測,并將濃度數據傳輸給PLC控制器,PLC控制器根據傳輸數據發出控制指令,控制進氣口上的進氣閥門和催化燃燒進氣閥門的自動開啟、閉合,通過對活性炭吸附層的實時脫附實現活性炭吸附層的連續凈化。為保證生產的連續運行,設有兩套吸附脫附裝置交替使用。 針對催化燃燒廢氣特點,首*行分類收集,先用設備對工藝產生的煙氣進行處理,在多功能塔內對廢氣進行噴淋吸收,廢氣除味劑、吸收液、化工廢氣除臭劑與其進行充分反應,對VOCs氣體進行一定的分解處理,在末端尾氣處理器上,用有機廢氣催化劑進行光解催化氧化反應,對化工臭氣進行催化裂解處理,對苯類尾氣進行冷凝回收,整個除臭裝置工藝設計合理,廢氣治理設施運行記錄標明,凈化效率一直保持在99%以上。對環境的污染治理有很大的幫助!



揮發性有機廢氣經系統風機推進或者吸入RTO進口集風管,切換閥引導氣體進入蓄熱床,氣體在經由陶瓷蓄熱床到燃燒室的過程中被逐漸預熱,在燃燒室高溫(約800℃)氧化分解,凈化后的高溫尾氣在通過另一陶瓷蓄熱床時會將熱量留在其中,使得出口處的蓄熱床得到加熱,凈化尾氣得到降溫,使得出口溫度略高于RTO進口溫度,通常情況下溫升高不超過50-70℃。 切換閥改變氣流進入蓄熱床的方向,實現蓄熱區與放熱區的交替轉換,實現大化回收焚化爐內的熱量,高熱能回收率降低了燃料的需求節省了運行本錢。當系統VOC濃度大于矜持濃度(甲苯1200mg/m3、二甲苯1100mg/m3)時,RTO即不需輔助燃料便能夠維持VOC氧化分解前提,同時可對外輸出系統余熱。 催化熱力燃燒工藝是涂裝行業這類廢氣成分穩定復雜、廢氣濃度高、粉塵含量高的工況首先治理技術,其凈化效果非常理想,凈化效果比較徹底,無或很少二次污染物產生,若是能做到處理過程中熱量回收利用,那便可以省一筆不菲運營成本。活性炭吸附脫附只針對于那些低濃度小風量工況項目,這樣從企業角度來講降低企業上環保設備的*成本,在運營后期相對于催化熱力燃燒來講,也比較劃算,是除了催化熱力燃燒之外,涂裝噴漆廢氣處理工藝的好選擇。




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