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THY-EQ系列實驗室廢氣處理設備的性能優勢
㈠、除惡臭:能去除揮發性有機物(VOC)、無機物、硫化氫、氨氣、硫醇類等主要污染物,以及各種惡臭味,脫臭效率可達到99%,脫臭效果超過1993年頒布的惡臭污染物排放標準(GB14554-93)和1996年頒布的《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)。
㈡、無需添加任何物質:只需要設置相應的排風管道和排風動力,使惡臭/工業廢氣通過本設備進行脫臭分解凈化,無需添加任何物質參與化學反應。
㈢、適應性強:THY-系列工業廢氣(工業廢氣)UV光解廢氣凈化設備可適應中低濃度,不同工業廢氣物質的脫臭、凈化處理,可每天24小時連續工作,運行穩定可靠。
㈣、運行成本低:THY-系列工業廢氣(工業廢氣)UV光解廢氣凈化設備無任何機械動作,無噪音,無需專人管理和日常維護,只需作定期檢查,本設備能耗低,設備風阻低<50pa,可節約大量排風動力能耗。
工藝流程圖1、固體碳酸氫銨作為氨源的工藝流程圖如下:2、氨水作為氨源的工藝流程圖如下:3、脫硫工藝流程說明化學反應方程式如下:2NH4HCO3+SO2=(NH4)2SO3+H2O+2CO2(A)(NH4)2SO3+SO2+H2O=2NH4HSO3(B)吸收過程以(B)式為主,而2NH4HSO3在產生過?。 (1)篩濾效應:當粉塵的顆粒直徑較濾料纖維間的空隙或濾料上粉塵間的孔隙大時,粉塵被阻留下來,稱為篩濾效應。對織物濾料來說,這種效應是很小的,只是當織物上沉積大量的粉塵后,篩濾效應才充分顯示出來。(2)碰撞效應:當含塵氣流接于濾料纖維時,氣流繞過纖維,但1um以上的較大顆粒由于慣性作用,偏離氣流流線,仍保持原有的方向,撞擊到纖維上,粉塵被捕集下來,成為碰撞效應。
催化燃燒所用的催化劑為具有大比表面的和金屬氧化物。催化燃燒法是將有機污染物的廢氣、在催化劑鉑、鈀等催化劑的作用下,可以在較低溫度下將廢氣中的有機污染物氧化成二氧化碳和水。反應后的高溫氣體再次進入熱交換器,經換熱后,后以較低的溫度經引風機排入大氣。 借助催化劑可使有機廢氣在較低的起燃溫度條件下,發生無焰燃燒,并氧化分解為CO2和H2O,同時放出大量熱能。此時,不需要補充熱源,就可維持正常運行。對于有機廢氣催化燃燒工藝的選擇主要取決于:燃燒過程的放熱量,即廢氣中的種類和濃度;起燃溫度,即有機組分的性質及催化劑活性;熱回收率等。 1).預處理—吸附:去除酸堿腐蝕物質、固體顆粒物或液滴等夾帶物,降低廢氣溫度后經風機加壓進入吸附器,有機組分在穿透活性炭纖維床層時被吸附,吸附凈化后的氣體從頂部排放。2).脫附—再生:吸附回收工藝采用水蒸氣將有機物脫附,將活性炭纖維再生。
又借助池內彈性填料上附著的好氧微生物的氧化代謝作用,分解廢水中的有機污染物,從而降低其BOD5、CODcr、等污染物指標。氧化池自流入沉淀池,沉淀的污泥適當經氣提打入污泥池消化處理,沉淀池的污水主要進行泥水分離后再流入后續清水消池達標排放。 研究過程中,進一步發現當惡臭氣體的相對分子質量越大時,紫外光解氧化效果就越明顯。在特種能量等級的紫外線作用下,大多數化學物質都能得到分解。3、低溫等離子體凈化低溫等離子體高能態的粒子構成低溫等離子體高能態的粒子構成。 應用于工業廢氣治理中的紫外線波長為154nm-254nm,波長越短能量越大。在這個波長區域中,由于154nm-185nm的波長相對比較短所以“殺傷”的空間范圍也較小。而185nm-254nm盡管波長較長但是殺傷空間范圍相對較大。2、運行后在設備壽命期內出現故障或事故時,我方給予支持和服務。 回收粘油粉料的除塵器宜采用袋式除塵器,其負荷不宜過高。(2)預噴涂吸附法對滑板車間瀝青煙氣,一般采用預涂吸附法。粘油后,再采用燃燒法燒掉油污后重復使用。該法凈化效率高,排出口瀝青物濃度低,運行,但設備較粉料吸附法復雜。