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化工廢氣處理設備 采用低溫等離子催化技術+納米技術,在水中產生大量羥基自由基氧化分解大量有機廢氣,其終生算作物是CO2、H2O和無害羧酸。氧化催化劑為貴金屬氧化物,氧化劑在催化劑的浸染下,發生氧化性*的羥基自由基(OH),這些自由基可分化幾乎所有有機物,將其所含的氫(H)和碳(C)氧化算作水和二氧化碳。除電耗、水耗外,不用耗其他原料,不帶來二次污染,無需二次措置 等離子凈化器技術處理污染物的原理為:在外加電場的作用下,介質放電產生的大量攜能電子轟擊污染物分子,使其電離、解離和激發,然后便引發了一系列復雜的物理、化學反應,使復雜大分子污染物轉變為簡單小分子物質,或使有毒有害物質轉變成無害或低毒低害的物質,從而使污染物得以降解去除。因其電離后產生的電子平均能量在10ev ,適當控制反應條件可以實現一般情況下難以實現或速度很慢的化學反應變得十分快速。作為環境污染處理領域中的一項具有強潛在優勢的高新技術,等離子體受到了相關學科界的高度關注。 定機高溫油悊廢氣經過道連壘一級處理箱(水膜欠理),判氣與高壓水憲充分接觸,沉滌掉音分油煳及顆粒物和初級降溫,煙氣到達熱交換器箱經過換熱界進一步降溫達到適合靜電工作的溫度。米煙氣經過除霧裝置分離卓煙氣中部分水分。煙氣進入第三級處理箱(高壓靜電集中凈化箱)深度凈化后達標排放。



光催化是常溫深度反應技術。光催化氧化可在室溫下將水、空氣和土壤中有機污染物完全氧化成無害的產物,而傳統的高溫焚燒技術則需要在極高的溫度下才可將污染物摧毀,即使用常規的催化、氧化方法亦需要高溫,燃燒法用于處理高濃度Voc與有惡臭的化合物很有效,其原理是用過量的空氣使這些雜質燃燒,大多數生成二氧化碳和水蒸氣,可以排放到大氣中。但當處理含氯和含硫的有機化合物時,燃燒生成產物中HCl或SO2,需要對燃燒后氣體進一步處理設備。 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。




吸附脫附催化燃燒設備有文獻表明,催化燃燒裝置催化焚燒時的“燃氣/空氣比值”范圍一般在4%~11%之間;在必定的焚燒條件之下,燃/空比為6%時,天然氣就能完成較好的催化焚燒作用,焚燒體系就可以得到熱效率,一起又能取得較好的排放作用。 吸附脫附催化燃燒設備 焚燒器溫度調理可以通過文本顯示器的鍵盤輸入,改動變頻器的輸出頻率,調理恰當的風量。當風量增大,焚燒溫度超越設定值,則PLc操控變頻器降低輸出頻率,減少出風量來安穩焚燒器的溫度。若變頻器輸出頻率低于設定值(風機出風量頻率,設為5 Hz),而出風量仍高于設定值時,PLc開端計時,若在必定時刻內,降低到設定值,PLc拋棄計時,持續變頻調速運轉;若在必定時刻內溫度仍高于設定,PLc將持續調理,直至到達設定值。由PLc經PID運算后操控變頻器的頻率輸出;如溫度不行,則頻率上升,延時堅持必定時刻。反之亦然。 化燃燒裝置可以說是一種較為常見的通過催化反應(無明火)處理有機污染物的方法,具有適用范圍廣,結構簡單,凈化速率高,節能、無二次污染等優點,催化燃燒廢氣處理,為了避免催化劑床層的堵塞和催化劑中毒,廢氣在進入床層之前需要進行預處理,以除去廢氣中的粉塵、液滴及催化劑的毒物。希望大家在選購時選購一款比較適合自己的廢氣處理設備。




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工廠廢氣處理設備可率解決苯、二甲苯、非甲烷總烴等有機廢氣,也可率解決*、氨等惡臭味汽體,是運用普遍、清潔實際效果合乎環境保護規定的廢氣設備,作為閱歷豐富的低溫等離子廢氣處理設備廠家,大家的機器設備早已取得成功的運用于塑膠、硫化橡膠、噴涂、食品工業等許多 制造行業。 工廠廢氣處理設備 各種工業廢氣處理設備都有其合適的處理濃度,但濃度過高,處理效果不完全,不能達到排放標準。過低,將不可避免地造成不必要的運營成本。因此,買方根據廢氣濃度選擇工業廢氣處理設備后,廢氣排放濃度應盡可能控制在設備的處理濃度范圍內。廢氣種類:廢氣種類很多,每種廢氣的濃度都不一樣。在高濃度的情況下,如果工業廢氣處理設備不符合濃度范圍的要求,工業廢氣處理設備的運行將處于異常狀態。有些有機廢氣是酸性的,如氯、硫等元素,會對設備造成一定的腐蝕,從而影響其正常運行。




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