泰州电焊烟尘处理
活性炭废气净化器是利用活性炭的多孔性。并根据吸附力的原理上而开发的。由于固体表面上存在着未平衡饱和的分子力或化学键力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓集并保持在固体表面,这种现象就是吸附现象,本工艺所采用的活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质,当废弃与大表面的多孔性活性炭相接触。废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面,从而与气体混合物分离,达到净化的目的及国家的环保标准。 该产品具有无二次污染,产品结构特净化,纯物 理原理不消耗能源,是真正的环保产品
催化燃烧RCO装置的管道在应用中应注意什么?
(1)管道、设备外表面由于热损失,使介质温度达不到要求的温度时;
(2)敷设在废气处理设备上的压缩空气管道、差压管道为防止天冷结露一般应保温;
(3)凡需要防止管道与设备表面结露时;
(4)由于管道表面温度过高会引起煤气、蒸气、粉尘起火危险的场合,以及与电缆交叉距离稳定规程规定者;
(5)凡管道、设备需要经常操作、维护,而又容易引起烫伤的部位;
(6)管道、设备外表面温度≥50℃并需保持内部介质温度时;
催化燃烧RCO装置的管道与设备保温的主要目的在于:减少热介质在输送的过程中0,有一些热的损失;所以,保障热介质在管道与设备表面具有相应的温度,以避免表面出现结露或高温烫伤人员等。催化燃烧由于起燃温度低,是一种较为理想的通过催化反应(无明火)处理有机污染物的方法,具有适用范围广、结构简单、净化速率高、节能、无二次污染等优点,已在得到了广泛应用。RCO,是指蓄热式催化燃烧法,催化燃烧法是在催化剂的作用下,将VOCs在二百至四百度的低温条件下分解为CO2和H2O,是净化碳氢化合物废气,消除恶臭的有效手段之一。
26、通风管道施工中有哪些需要注意的问题
我们经常看到在通风管道施工现场密密麻麻的管道,让我们没有头绪,也不知道各个管道的用途,那么通风管道施工中需要注意的问题我们也不是很明白。下面我们一起来了解一下:
1、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管):通风管道工程常温要思考排气;低于常温要思考防结露保温。
2、分支管让主干管:分支管通常管径较小,通风管道工程躲避理由条,别的还有一点,分支管的影响规模和重要性不如主干管。
3、有压管让无压管(压力流管让重力流管):无压管(或重力流管)改动斜度和流向,对活动影响较大。
4、小管让大管:小管绕弯简单,且造价低。
5、给水管让排水管:除了上述第3条要素外,通常排水管管径大,且水中杂质多。
6、通常管道让通风管:体积大,绕弯困难。
7、气体管让水管:水活动的动力耗费大。
8、低压管让高压管:高压管造,且强度请求也高。
9、给水管让排水管:除了上述第3条要素外,通常排水管管径大,且水中杂质多。金属管让非金属管:金属管易弯曲、切割和衔接。
玻璃钢喷淋塔 废气处理
8管路
系统正压影响及设备系统漏风脉冲管路系统清灰所采用的是高压气体,为正压状态,为了达到清灰的效果,脉冲阀所喷射的压缩空气达到一定的量,这个量一般为所清灰滤袋内部体积的2倍以上。
在工作状态下,设备箱内为负压,当向内喷射过度正压气流时,将必然使得设备前后阻力数值提高,该效果等同于设备漏风,因此,合理的选用喷吹压力及喷吹时间,既可以延长滤袋的使用寿命,又对降低袋式除尘器的运行阻力由一定的积极作用,这种情况尤其表现在当设备箱室数量比较少时。在实际的生产操作中,有些厂家为了追求清灰效果,盲目的提高清灰压力或延长喷吹时间,这是不行的。
低温等离子法
等离子是物质存在的除固态,液态,气态之外的第四种状态,具有宏观度的电中性与高导电性。等离子体中含有大量活性电子,离子,激发态粒子和光子等。这些活性粒子和气体分子碰撞的结果,产生大量的强氧化性自由基0,有机物分子被这些强氧化性的物质所氧化,终降解为CO2和H2O。等离子体的发生技术主要有:直流电晕放电法、脉冲电晕放电法、介质阻挡放电、表面放电,目前常见的放电反应器电晕放电和介质阻挡放电的气体压强为105Pa,电场强度分别为5×104和102-105,等离子体的产生采用的都是高压电场放电,对于一些易燃易爆废气的处理存在危险性,另外本项目中废气中含水量很大,加之前段水洗处理,导致废气中水分很大,若废气进入低温等离子,大部分能量都会传递给水分子,从而导致处理效果大大降低甚至无效。
袋式除尘零碎工艺特点在本零碎中,由于贮氢合金粉爲易燃易爆的金属粉尘,所以采用部分通风的方式停止除尘。本工程中采用紧缩N2爲维护性气体,并配置了一台产能爲40m3/h的制氮机组,所以在本零碎中采用紧缩N2作爲脉冲清灰气体。选用防静电尼龙针刺毡作爲滤料,从而防止了因静电放电发生火花惹起的粉尘,另外,在中箱体设有防爆门,进步了设备正常运用的平安性和牢靠性。同时采用可编程控制器(PLC)停止自动控制及近程操作,使本零碎操作起来方便。
四、工艺流程及原理:
吸附过程:由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性固体物质相接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,达到净化目的。
本吸附装置是利用活性炭具有很多微孔及很大的比表面积,依靠分子引力和毛细管作用的特点,使有机气体蒸汽和挥发性物质吸附其表面,又根据不同物质的沸点,在蒸汽、热风或真空等状态下,使吸附物质析出。本装置采用蒸汽为解吸介质,解析出的有机溶剂蒸汽与水蒸汽一起,通过冷凝器凝结,进入分离器分离,利用重度回收有机溶剂。