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河南高浓度废气处理印刷废气处理公司

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催化净化装置内设加热室,启动加热装置,进入内部循环,当热气源达到有机物的沸点时,有机物从活性炭内跑出来,进入催化室进行催化分解成CO2和H2O,同时释放出能量,利用释放出的能量再进入吸附床脱附时,此时加热装置完全停止工作,有机废气在催化燃烧室内维持自燃,尾气再生,循环进行,直至有机物完全从活性炭内部分离,至催化室分解,活性炭得到了再生,有机物得到催化分解处理;间隙式每次脱附均需启动加热装置,可以连续脱附就不需要加热功率。

催化燃烧:利用催化剂做中间体,使有机气体在较低的温度下,变成无害的水和化碳气体,
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CFB锅炉即循环流化床锅炉的简称,近几年,以其、环保等诸多优点在电力行业得到了广泛的应用,但由于CFB锅炉技术发展历程较短,加上CFB锅炉运行环境的复杂性,以及相关工作者较多的注重于理论研究,缺少实践运行经验的积累,导致大多数运行中的CFB锅炉存在着或多或少的问题,据笔者的实践工作经验总结,CFB锅炉在运行过程中常见的问题主要有磨损、引风机失速、结焦、翻床、炉墙损坏等,直接影响着CFB锅炉的经济、稳定运行,甚至是产生安全事故,进而对电力生产产生不利影响。
将饱和的活性炭解析出来的有机气体通过脱附引风机作用送入净化装置,(活性炭脱附下来的有机溶剂为气体)通过除尘阻火器系统,然后进入换热器,再送入到加热室,通过加热装置,使气体达到燃烧反应温度,再通过催化床的作用,使有机气体分解成化碳和水,再进入换热器与低温气体进行热交换,使进入的气体温度升高达到反应温度,如达不到反应温度,这样加热系统就可以通过自控系统实现补偿加热,使它完全燃烧,这样节省了能源,废气有效去除率达标排放,符合国家排放标准;催化净化效率97%以上。

本装置由主机、引风机及电控柜组成,净化装置主机由换热器、催化床、电加热元件、阻火阻尘器和防爆装置等组成,阻火除尘器位于进气管道上,防爆装置设在主机的顶部,
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在安装的时候,位置不能出错,尤其要注意的是单向活动支座活动和固定方向,不能装反,否则热膨胀的力无处释放会导致电除尘器壳体的开裂。圈梁的安装:为了运输的方便,电除尘的圈梁会分段包装发运。在安装圈梁之定要先拼接完整,调整好平面度和垂直度,使其误差在说明书要求的范围之内,而后再整体吊装焊接,把整个圈梁连成一个整体。灰斗的安装:在有条件的情况下,灰斗需先预组装。因灰斗四周全部在圈梁上焊接,应先焊接挡块,这样灰斗四周的安装尺寸就容易控制。其工艺流程示意图如下:

 酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到广东省地方排放标准的排放要求,低于国家排放标准。

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地表土壤和水体不仅是一个的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的5倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为8~3℃,其制冷、制热系数可达3.8~4.4。
设备特点

u 用贵金属钯、铂镀在蜂窝陶瓷载体上作催化剂,净化,催化剂使用寿命长,气流通畅,阻力小。

u 安全设施完备:设有阻火除尘器、泄压口、超温报警等保护设施。

u 耗用功率:开始工作时,预热15~30分钟全功率加热,正常工作时只消耗风机功率即可。当废气浓度较低时,自动间歇补偿加热。

u 该设备设计原理,用材特,性能稳定,操作简单,安全可靠,无二次污染。设备占地面积小、重量较轻。吸附床采用抽屉式结构,装填方便,更换容易。

u 采用新型的活性炭吸附材料——蜂窝状活性炭,其与粒(棒)状相比具有优势的热力学性能,低阻低耗,高吸附率等,极适合于大风量下使用。

u 催化燃烧室采用陶瓷蜂窝体的贵金属催化剂,阻力小,用低压风机就可以正常运转,不但耗电少而且噪音低。

u 催化燃烧装置的风量是废气源风量的十分之一(系指催化净化装置作为脱附供热风量,为每台吸附活性炭箱体的风量约1/10,现每台活性炭箱体的处理风量为10000m3/h,选择催化风量为2000m3/h同时加热功率维持时间为1小时左右,节约能源。

u 吸附有机物废气的活性炭床,可用催化燃烧处理废气产生的热量进行脱附再生,脱附后的气体再送催化燃烧室净化,不需要外加能量,运行费用低,节能效果好。
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废气物质通过吸收光子或其他粒子的能量,使得化学键断裂,形成游离态的原子,再经过一系列的氧化还原等反应,终生成H2O和CO2等简单物质。经过长期研究发现,当化学物质通过吸收能量(如热能、光子能量等),可以使自身的化学性质变得更加活跃甚至被裂解。当吸收的能量大于化学键键能,即可使得化学键断裂,形成游离的带有能量的原子或基团。在波长范围154nm-184.9nm(12KJ/mol-6KJ/mol)高能紫外线的作用下,一方面空气中的氧被裂解,然后组合产生臭氧;另一方面将污染物化学键断裂,使之形成游离态的原子或基团;同时产生的臭氧参与到反应过程中,使废气终被裂解,氧化成简单的稳定的化合物,如COH2O、N2等。

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