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型號(hào):yhhb-2478

宿遷廢氣收集方式FD-23環(huán)保工程 廢氣凈化裝置

描述:宿遷廢氣收集方式FD-23環(huán)保工程
廢氣處理方式之二 稀釋擴(kuò)散法
吸附法
該方法是當(dāng)污染物質(zhì)通過(guò)裝有吸附劑(如活性炭、疏水分子篩等)的吸附塔時(shí),利用該吸附劑對(duì)污染物的強(qiáng)吸附力,從而達(dá)到凈化廢氣的目的。該方法設(shè)備簡(jiǎn)單,去除效果好,多用于凈化工藝的末級(jí)處理。該方法缺點(diǎn)是對(duì)高濃度廢氣處理效率低、占地面積大、氣阻大、吸附劑需經(jīng)常更換或再生等缺點(diǎn),而且吸附劑脫附后的氣體難于收集而終又排回大氣中,是一種不的解

  • 廠(chǎng)商性質(zhì)

    生產(chǎn)廠(chǎng)家
  • 更新時(shí)間

    2023-04-13
  • 訪(fǎng)問(wèn)量

    426
詳細(xì)介紹
品牌其他品牌加工定制
處理風(fēng)量1000以上m³/h,1000以上m³/h啟燃溫度180以上℃,180以上℃
空速按需定制,按需定制適用領(lǐng)域所有領(lǐng)域,所有領(lǐng)域
處理濃度10以上mg/l,10以上mg/l脫硫率90-95%%,90-95%%

宿遷廢氣收集方式FD-23環(huán)保工程
廢氣處理方式之二 稀釋擴(kuò)散法


吸附法
該方法是當(dāng)污染物質(zhì)通過(guò)裝有吸附劑(如活性炭、疏水分子篩等)的吸附塔時(shí),利用該吸附劑對(duì)污染物的強(qiáng)吸附力,從而達(dá)到凈化廢氣的目的。該方法設(shè)備簡(jiǎn)單,去除效果好,多用于凈化工藝的末級(jí)處理。該方法缺點(diǎn)是對(duì)高濃度廢氣處理效率低、占地面積大、氣阻大、吸附劑需經(jīng)常更換或再生等缺點(diǎn),而且吸附劑脫附后的氣體難于收集而終又排回大氣中,是一種不的解決途徑。
宿遷廢氣收集方式FD-23環(huán)保工程



旋風(fēng)除塵器,旋風(fēng)除塵器是通過(guò)高速離心力把粉塵氣體中含有的細(xì)小顆粒被分離出來(lái),在機(jī)械加工、礦山砂石線(xiàn)、水泥生產(chǎn)線(xiàn)、冶金檢查等行業(yè)中較為常見(jiàn)。這種車(chē)間除塵器設(shè)備對(duì)于粉塵粗細(xì)分級(jí)過(guò)濾有很好的效果。生物納膜抑塵技術(shù),生物納膜是層間距達(dá)到納米級(jí)的雙電離層膜,能限度增加水分子的延展性, 并具有強(qiáng)電荷吸附性;將生物納膜噴附在物料表面, 能吸引和團(tuán)聚小顆粒粉塵,使其聚合成大顆粒狀塵 粒,自重增加而沉降;該BME技術(shù)的除塵率可達(dá)99% 以上,平均運(yùn)行成本為0.05~0.5元/噸。催化燃燒法較適合于高濃度、小風(fēng)量廢氣的凈化,在處理低濃度的廢氣時(shí),由于要維持300~400℃的催化燃燒溫度,需借助于活性炭吸附等濃縮工藝來(lái)提高廢氣的燃燒熱值,但廢氣中的水氣、油污及顆粒物易引起活性炭吸附容量下降及催化劑中毒失活等問(wèn)題,使得該方法的推廣和使用在一定程度上受到了限制。


低溫等離子法
等離子是物質(zhì)存在的除固態(tài),液態(tài),氣態(tài)之外的第四種狀態(tài),具有宏觀(guān)度的電中性與高導(dǎo)電性。等離子體中含有大量活性電子,離子,激發(fā)態(tài)粒子和光子等。這些活性粒子和氣體分子碰撞的結(jié)果,產(chǎn)生大量的強(qiáng)氧化性自由基0,有機(jī)物分子被這些強(qiáng)氧化性的物質(zhì)所氧化,終降解為CO2和H2O。等離子體的發(fā)生技術(shù)主要有:直流電暈放電法、脈沖電暈放電法、介質(zhì)阻擋放電、表面放電,目前常見(jiàn)的放電反應(yīng)器電暈放電和介質(zhì)阻擋放電的氣體壓強(qiáng)為105Pa,電場(chǎng)強(qiáng)度分別為5×104和102-105,等離子體的產(chǎn)生采用的都是高壓電場(chǎng)放電,對(duì)于一些易燃易爆廢氣的處理存在危險(xiǎn)性,另外本項(xiàng)目中廢氣中含水量很大,加之前段水洗處理,導(dǎo)致廢氣中水分很大,若廢氣進(jìn)入低溫等離子,大部分能量都會(huì)傳遞給水分子,從而導(dǎo)致處理效果大大降低甚至無(wú)效。
宿遷廢氣收集方式FD-23環(huán)保工程宿遷廢氣收集方式FD-23環(huán)保工程

光催化技術(shù)
光敏半導(dǎo)體催化氧化或納米金屬氧化物光催化也是近年來(lái)的研究熱點(diǎn),但該技術(shù)的降解效率受控于污染物質(zhì)與催化劑表面界面擴(kuò)散速率,而且催化劑價(jià)格昂貴、很容易中毒失效,目前光催化技術(shù)很難用于大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用,多局限于實(shí)驗(yàn)研究及小風(fēng)量應(yīng)用階段。

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