电控系统控制催化氧化炉开始加热,加热后的高温气体经换热器降温再经混风调节到100—200℃;沸石转轮缓慢回转(3~8r/h),吸附区的转轮旋转到脱附区高温脱附,脱附后的高浓度有机废气经换热器预热进入催化氧化炉,氧化分解成二氧化碳和水,净化后的空气经烟囱高空排放。完成脱附的沸石转轮旋转到冷却区冷却降温,完成吸附/脱附/冷却的循环过程。该方法适用于大风量、低浓度、常温的有机废气处理,净化效率达到95%
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电控系统控制催化氧化炉开始加热,加热后的高温气体经换热器降温再经混风调节到100—200℃;沸石转轮缓慢回转(3~8r/h),吸附区的转轮旋转到脱附区高温脱附,脱附后的高浓度有机废气经换热器预热进入催化氧化炉,氧化分解成二氧化碳和水,净化后的空气经烟囱高空排放。完成脱附的沸石转轮旋转到冷却区冷却降温,完成吸附/脱附/冷却的循环过程。该方法适用于大风量、低浓度、常温的有机废气处理,净化效率达到95%以上,运行费用较低,设备处理风量大,占地面积小,不产生二次污染,可持续脱附并处理污染物,保证废气达标排放。 次数用完API KEY 超过次数限制
与纯粹燃烧装置不同,有机废气的热力燃烧除了必须遵循一般燃烧规律外,还必须注意其特殊性:首先,燃烧的目的是为了净化废气,将废气中的有害物质转化为无害物质,因此避免燃烧过程可能产生的二次污染是极为重要的;其次是有机废气中VOC的种类、组成各不相同,燃烧过程的反应极为复杂。此外,净化有机废气中燃烧的是VOC,因此必须考虑到燃烧过程的安全性,以及在满足达到所期望的净化率、热效率的条件下,设计燃烧条件和燃烧方案。有机废气的燃烧净化,是一个燃烧过程。要实现完全燃烧的先决条件是:除了要有足够高的温度外,可燃气体和空气必须很好地混合,并在燃烧室中有足够长的停留时间,以及还要有足够的空气量(即过量氧) 次数用完API KEY 超过次数限制
2、催化剂(二氧化钛)在遭到紫外线光照射时生成化学生动性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基,有机物,到达降解有机物的效果。二氧化钛归于非溶出型材料,在分解有机污染物和灭菌的一起,本身不分解、不溶出,光催化效果耐久,并且有耐久的灭菌、降解污染物效果。印刷废气在印刷进程中,通过机器加热发作的有机废气,加热进程中热气往外排出,通过管道收集,汇总到光催化氧化设备中,运用高能高臭氧UV紫外线光束照射废气裂解工业废气如:苯、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、、二甲二硫的分子结构,使有机或无机高分子恶臭化合物在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。 次数用完API KEY 超过次数限制
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