菏泽废气处理设备
活性炭废气净化器又名活性炭过滤器,其主要应用于有机废气的处理,活性炭具有很细小的孔--毛细管,并有的吸附能力,活性炭表面积很大且能与气体充分接触并被毛细管所吸附。利用活性炭吸附作用除去异味,从而达到净化空气的效果。活性炭箱主要是吸附器,内含穿孔板、活性炭吸附层等部件。本装置具有节省动力,操作维护方便等优点:本装置适用于家具、木业、五金建材、医药化工等行业的有机废气处理。
有机废气经收集后,在风机负压作用下进入活性炭吸附器。活性炭吸附是利用活性炭的多孔性,在吸引力的原理而开发的。由于固体表面上存在着未平衡饱和的分子力或化学键力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓集并保持在固体表面。这种现象就是吸附现象。本工艺所采用的活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质,当废气与表面的多孔性活性炭接触,废气中的污染物吸附在活性炭固体表面,从而与气体混合物分离,达到净化的目的。
一、RTO废气处理蓄热式焚烧技术的工作原理
挥发性有机废气(VOCs)被系统风机吸入或者推进RTO入口的集风管,切换阀引导气体进入陶瓷蓄热床,有机废气在经过蓄热床到燃烧室的过程中进行预热,在燃烧室约800℃的高温下发生氧化分解,净化后的高温废气再通过另一陶瓷蓄热床时释放热量,加热出口处的蓄热床,降低净化废气的温度,使得出口处废气温度略RTO入口温度,一般情况下升高温差不超过50-70℃。
曝气生物滤池的工作原理及工艺特点
曝气生物滤池(BAF-Biological Aerated Filters)也叫淹没式曝气生物滤池(SBAF-Submerged Biological Aerated Filters),是在普通生物滤池、高负荷生物滤池、生物滤塔、生物接触氧化法等生物膜法的基础上发展而来的,被称为第三代生物滤池。国外在二十世纪二十年代开始进行研究,于八十年代末基本成型,后不断改进,并开发出多种形式。
玻璃钢喷淋塔 废气处理
23、脉冲除尘器日常维护
脉冲除尘器目前用于五金、家具、食品、制药、饲料、冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻业的除尘及物料回收,广泛用于打磨、抛光、喷砂、搅拌、倒料、破碎等生产工序产生的粉尘除尘净化,也适应于锅炉除尘(需配套耐高温布袋)。
滤筒除尘器? 滤筒除尘器是一种的除尘器设备,解决一些粉尘收集难、过滤效果差、过滤风速高、清灰不易等弊端,使得除尘器设备在运行成本和除尘效果得到双重提升。传统的滤筒除尘器有两种清灰方式,一种是高压气流反吹,一种是脉冲气流喷吹。滤筒除尘器目前在我国的、医药、机械加工、食品、冶金、化工、五金加工、建材、轻工、电子、制药等行业中应用率很高。
除尘器运行阻力由滤袋、本体及吸附在滤袋上的粉尘等三部分引起的。结构设计差异、滤料材质、过滤风速、气体含尘浓度、粉尘粒度、气体湿度等因素对袋式除尘器运行阻力影响较大。
1结构设计是否合理
包括进出风道截面、大型袋式除尘器均风装置、气流通过的各部位截面尺寸以及锁风、检修门密封、设备保温等设计。结构设计不合理会使设备运行阻力偏高,合理的结构设计其本体阻力在400pa左右。
2粉尘浓度
粉尘浓度过高时,颗粒之间的碰撞几率增大,使得颗粒粘附在一起,这对袋式除尘器的运行阻力也会造成一定的影响。同时,浓度的增大也就意味着在单位时间内滤袋单位面积上附着的粉尘厚度会增大,所产生的压力损失也会随之增大,这种情况下常常会通过清灰频率来使设备正常工作,但这会使滤袋膨胀频率提高,滤袋与袋笼摩擦加剧,使得滤袋寿命降低,滤袋失效。滤袋失效反过来会导致滤袋压损增加,设备运行阻力偏高。
此外,清灰时反吹的正压气体也是袋式除尘器运行阻力显高的原因之一,频繁喷吹正压气体进入袋室,势必会加大设备的运行阻力。因此,当粉尘浓度过高时,应在进风道和灰斗内增加挡料均风装置,进行预收尘处理,以减小袋式除尘器滤袋负荷,降低设备阻力。
3粉尘粒度
粉尘颗粒对袋式除尘器的主要影响表现在压力损失和设备磨损上。对压力损失的是微细粉尘,它能堵塞过滤空隙,降低滤料的透气性,使阻力增大。一般认为针状结晶颗粒和薄片状颗粒容易堵塞滤袋,降低除尘效率,加大运行阻力。对于颗粒较细的含尘气体应采用覆膜滤袋,如水泥窑尾、矿渣粉磨系统等。
4湿度
气体中常含有少量水蒸气,当相对湿度在30%-80%之间为一般状态,超过该范围时即为高湿度状态。当袋式除尘器内气体处于高湿度状态时,在外部冷空气的作用下,结露现象发生,造成粉尘粘结而堵塞滤袋,使滤料的捕尘功能下降,清灰困难,设备压力随之。对于结露,一般尽量选择表面光滑的滤料,如覆膜滤料。另外,做好设备的保温,提高含尘气体入口温度,能降低冷空气的负面作用,防止结露现象的发生。
活性炭箱主要是吸附器,内含穿孔板、活性炭吸附层等部件,主体可选用不锈钢、炭钢、镀锌板、PP板等。
活性炭吸附箱工作原理
有机废气经收集后,在风机负压作用下进入活性炭吸附器。活性炭吸附是利用活性炭的多孔性,在吸引力的原理而开发的。由于固体表面上存在着未平衡饱和的分子力或化学键力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓集并保持在固体表面。这种现象就是吸附现象。本工艺所采用的活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质,当废气与表面的多孔性活性炭接触,废气中的污染物吸附在活性炭固体表面,从而与气体混合物分离,达到净化的目的。
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