北京一体光氧废气处理设备咨询

时间:2022年06月18日 来源:

“低温等离子体”设备内使用电压在36伏以下,安全可靠。低温等离子体 等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,较终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。适用范围广,净化效率高,尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体,如化工、医药等行业。 占地面积小;电子能量高,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用;运行费用低;反应快、停止十分迅速,随用随开。喷漆房喷漆时产生的废气成分主要由漆雾颗粒物和有机废气。北京一体光氧废气处理设备咨询

废气处理设备不需要高成本的化学药剂,运行稳定,耐腐蚀,耐负荷冲击能力大。针对特定有害气体成份驯化适当的微生物,提高单位容积的负荷率。填料采用有机无机混合填料,比表面积大,孔隙率高,并可为微生物提供营养,可支撑大量不同种群微生物群。填料活性介质的损失小、可减少能耗,降低运行费用。采用强化自然生物降解污染物,无二次污染物产生。 垃圾处理过程中的堆放、分拣、堆肥、填埋、焚烧以及垃圾渗滤液污水处理站恶臭气体的净化和治理。污水处理厂预处理、生化处理、污泥处理过程恶臭气体的净化和治理。广州科研实验室废气处理设备公司蓄热式焚烧炉,再生炉主要包括再生室、氧化室、风机等。

预热是一个预前产生热能的过程,催化剂的主要原理是有机废气在温度较低的情况下(一般低于100℃)并且针对浓度不太高的废气,在这种情况下热量通常不能自给,需要在进入反应器之前进行加热,在预热室用电加热的方式进行。当温度达到催化剂的条件下,废气进行无焰燃烧,达到氧化和分解的目的。燃烧和氧化后的气体在热交换器中。它与未处理的废气进行热交换,这样可以回收一部分热量。有机废气的温度较高,有机物的含量也较高。这种情况下,只需在带有电加热器的燃烧室内将其点燃,然后通过交换器回收部分气体产生的热量,保持热量平衡。

蓄热燃烧废气处理设备是一种高效有机废气治理设备。与传统的催化燃烧和直燃式热氧化炉(TO)相比,它具有热效率高(≥95%)、运行成本低、可处理大风量低浓度废气等特点,当浓度稍高时,还可进行二次余热回收,降低生产运营成本。RTO的主要结构由燃烧室、蓄热室和开关阀等组成。根据用户的实际需要,可选用不同的热回收方式和切换阀方式。其原理是将有机废气加热到760℃以上,废气中VOC可被氧化分解为二氧化碳和水。氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温并蓄热,用来预热进入后的有机废气。有机废气分子对某种特定波长的光要有特征吸收光谱,才能产生光化学反应。

将涂装线排放的废气经冷凝器冷凝,冷凝后的液体进行分离,分离出可回收有价值的有机物。吸附法化学吸附和物理吸附是吸附法的两种形式,但化学吸附应用较少,因为绝大多数废气不能使用化学吸附。物理吸附主要用于中、高浓度的废气,其原理是:废气经物理吸附进入大气中,当物理吸附液饱和后,经分析或精馏后可重复使用。该方法的二次污染问题难以解决,净化效果也不理想。直接燃烧法直接燃烧法工艺相对简单,适用于高浓度废气的处理。可燃性有害物质只有在高温下才能分解成无害物质。废气通过填充层与液相充分接触后被吸收或中和,达到吸收或净化的效果。广州高校实验室废气处理设备厂商

uv光氧催化废气处理设备具有使用成本低、占地面积小、后期维护方便、无二次污染等优势。北京一体光氧废气处理设备咨询

低温等离子净化设备:利用等离子电离电子,使其转化成带电的离子,即正离子与负离子。对有机废气及其它刺激性异味有明显的清理效果。有机废气被风机抽送通过等离子净化设备后,低温等离子净化设备运用等离子对有机废气进行协同分解氧化反应,使有机废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过管道高空排放。活性炭吸附箱:因为活性炭表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力,因此活性炭与气体接触时,就能吸引有机废气分子,使其浓聚并保持在活性炭表面,有机废气分子从而被吸附,有机废气经过滤后,实现达标排放,经过活性炭吸附浓缩后的高浓度废气,进入催化燃烧系统,进行脱附,实现循环使用。北京一体光氧废气处理设备咨询

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