布袋除尘器生产厂家
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江浦铸成尾气处置电子设备/无机尾气再生电子设备铸成浇铸车间尾气处置生产流程,尾气收尘罩烟道+火光富宇环保控制系统光氧等离子一体控制系统雾化粘附控制系统压缩机舰桥污水处理。依照当晚的情况结构设计活动富宇环保罩并配备活接喉管方便适配,新建火光富宇环保控制系统用来满足用户气溶胶进入控制系统时要求。
江浦铸成尾气处置电子设备/无机尾气再生电子设备铸成浇铸车间尾气处置生产流程,尾气收尘罩→烟道+火光富宇环保控制系统→光氧等离子一体控制系统→雾化粘附控制系统→压缩机→舰桥→污水处理。
铸成尾气通过引压缩机抽出,由搜集罩管线步入光催化杀虫电子设备内,在高能量萤光反射下,使(VOCs)化学键亚胺和断裂等多种反应(光化学反应),降解变为CO2,H2O等低大分子水解物;一方面借助高能量萤光反射水蒸气中的氮气聚合一水解碳,一水解碳稀释萤光聚合氧自由基和氮气,氧自由基与水蒸气中的水蒸气作用聚合羟基自由基,一种更强的水解剂,与醇、醛、羧酸等无机尾气,*水解为水、甲烷等无机。另外,未稀释萤光的一水解碳也是一种强水解剂,与一些无机废物接触后将其水解聚合水、甲烷等无机。再生后的气体再步入雾化粘附控制系统粘附残余的挥发性无机尾气,比较后经过压缩机、舰桥污水处理。
2、依照业主实际当晚情况,结构设计在浇铸口高处架建固定式搜集罩建设该工程。
1.冷却系统的确认
设计冷却系统为:10000 m3/h;
2 结构设计内容
2.1方案采用再生冷却系统10000m3/h结构设计。依照当晚的情况结构设计活动富宇环保罩并配备活接喉管方便适配,新建火光富宇环保控制系统用来满足用户气溶胶进入控制系统时要求。确保在熔化再生废料中具有强烈挥发分的物质熔化时造成的石蜡对控制系统里的部件表层不粘糊。确保控制系统恒定运转。
2.1.1控制系统结构设计
气溶胶富宇环保罩的结构设计
浇铸时外冒的尾气会成控制系统性的往下走,因此该富宇环保罩位于浇铸口的上方。依照尾气特性确认富宇环保罩的罩口风速在1.5m/s左右。富宇环保罩必须解决的几个问题:
a、不能影响操作工人恒定工作;
b、富宇环保罩确保富宇环保率在95%以上。
支线阀门的体积,计算主管线及各部位连接管线的体积。
火光富宇环保控制系统结构设计:确保火光富宇环保同时控制系统进一步降温,以满足用户控制系统运转要求。
压缩机富宇环保:4-72NO.8A
江浦铸成尾气处置电子设备/无机尾气再生电子设备
1、UV氢铵电子设备工作原理:
(1)本产品借助特制的高能量高一水解碳UV萤光雷射反射无机尾气,裂解无机尾气如:VOC类,苯、甲苯、丙烯的大分子链结构,使无机高大分子水解物的大分子链在高能量萤光雷射反射下,降解变为低大分子化合物,如CO2、H2O等。
(2)借助高能量高一水解碳UV萤光雷射分解水蒸气中的氧大分子造成浸润氧,即一水解氮,因浸润氧发高强子不平衡所以需与氧大分子结合,进而造成一水解碳。
UV+O2→O-+O* (一水解氮) O+O2→O3(一水解碳),一水解碳对无机具有*的水解作用,对无机尾气及其它刺激性异味有的是清除效果。
(3)奈米氢铵TiO2,其作用机理简单来说:奈米氢铵剂TiO2在特定波长的光的反射下富诚纯聚合“电子—电洞”对达到了消除水蒸气污染的目的。
(4)无机尾气借助搜集排风电子设备输入到本再生电子设备后,再生电子设备运用高能量UV萤光雷射、一水解碳O3及奈米氢铵TiO2等技术组合起来对尾气进行协同分解水解反应,使尾气降解转化成无害无味水解物、水和甲烷,再通过排风管线排出。
2、UV氢铵电子设备的性能优势:
(1)高效:能高效去除挥发性无机(VOC)、无机、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物。
(2)无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管线和排风动力,使无机尾气通过本电子设备进行分解再生,无需添加任何物质参与化学反应。
可靠。
(4)运转成本低:UV高效光解尾气再生电子设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本电子设备能耗低,电子设备风阻极低<50pa,可节约大量排风动力能耗。
(5)电子设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件。
(6)优质JK材料制造:防火、防腐蚀性能高,电子设备性能安全稳定,采用冷板喷粉或者不锈钢材质,电子设备使用寿命在十五NA以上。
3、电子设备技术参数:
处置冷却系统:10000 m3/h ;
UV灯管数量:40支;
风阻<300pa。
活性炭粘附技术说明
活性炭粘附控制系统:
由于固体表面上存在着未平衡饱和的范德华大分子力或化学键力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体大分子,使其浓集并保持在固体表面,这种现象就是粘附现象。活性炭本身因具有大量的微孔而拥有巨大的表面积,对通过活性炭微孔的气体大分子存在很强范德华吸引力,尤其对大大分子的苯环类无机、长琏类无机具有良好的粘附性。本工艺所采用的活性炭粘附法就是借助活性炭微孔表面的这种粘附性能,使尾气中的无机污染物被粘附在活性炭固体表面,从而与气体混合物分离,达到再生的目的。