Leave Your Message

Regeneratiivne katalüütiline oksüdeerija tseoliit-rootori kontsentraator Tööstuslik voc töötlemine

1. Tseoliidi pöörlev kontsentratsioon katalüütilise põlemissüsteemiga võtab vastu PLC automaatse põlemisjuhtimise, täisautomaatse juhtimise, stabiilse töö.


2. Tseoliidi kontsentratsiooni kordamine ulatub 5-20-kordseks, nii et algne suur õhuhulk, madal lenduvate orgaaniliste ühendite heitgaaside kontsentratsioon, mis on muundatud väikeseks õhuhulgaks, kõrge heitgaasi kontsentratsioon, vähendab oluliselt järeltöötlusseadmete spetsifikatsioone, madal tegevuskulu.


3. Lenduvate orgaaniliste ühendite adsorptsioonist tseoliittoru kaudu tekkiv rõhulang on väga väike, mis võib oluliselt vähendada energiatarbimist.


4. Tseoliit-rootorkontsentraator katalüütilise põlemisseadmete rakendusega: nafta heitgaas, katteheitgaas, trükiheitgaas, keemiline heitgaas, vasega kaetud heitgaas, tööstusliku tootmise heitgaasi allikas jne.

    Projekti tutvustus

    Tseoliidi pöörleva kontsentraatori ja katalüütilise põlemistehnoloogia kombineeritud kasutamise eelised on järgmised:
    Tseoliidi rootori kontsentreerimisseadme ja katalüütilise põlemistehnoloogia kombinatsioon pakub lenduvate orgaaniliste ühendite heitgaaside ja jääkgaaside töötlemisel palju eeliseid. Need kaks tehnoloogiat töötavad koos, et tagada kahekordne puhastusefekt, eemaldades tõhusalt orgaanilise aine ja muud saasteained heitgaasidest. See kahekordne puhastusefekt muudab heitgaaside töötlemise põhjalikumaks ja tagab, et töödeldud gaas vastab keskkonnaeeskirjadele ja -standarditele.

    x1fmn

    Tseoliitrootorkontsentraatorite ja katalüütilise põlemistehnoloogia kombineerimise üks peamisi eeliseid on selle kõrge efektiivsus ja madal energiatarve. Nende kahe tehnoloogia ühine kasutamine parandab oluliselt heitgaaside töötlemise tõhusust, säästab energiatarbimist ja vähendab heitgaaside töötlemise üldkulusid. See on märkimisväärne kasu tööstusharudele, kes soovivad vähendada keskkonnamõju ja tegevuskulusid.

    Lisaks on nende tehnoloogiate kombinatsioonil keskkonna- ja energiasäästu eelised. Katalüütilise põlemistehnoloogia abil saab heitgaasis sisalduva orgaanilise aine muundada kahjututeks aineteks nagu CO2 ja veeaur. See mitte ainult ei väldi sekundaarset keskkonnareostust, vaid realiseerib ka energia taaskasutamise ja heitgaaside ressursside kasutamise, muutes heitgaaside töötlemise protsessi säästvamaks.

    Lisaks on tseoliidi rootori kontsentreerimisseade ja katalüütilise põlemise tehnoloogia suhteliselt lihtne kasutada ning neid on lihtne hooldada ja hallata. Mõlemad tehnoloogiad põhinevad füüsikalistel ja keemilistel põhimõtetel, mistõttu on neid lihtne kasutada ja hooldada. Selline kasutuslihtsus on atraktiivne funktsioon tööstusharudele, kes otsivad tõhusat ja tõhusat heitgaaside töötlemise tehnoloogiat.

    Kokkuvõtlikult võib öelda, et tseoliidi rootori kontsentreerimisseadme ja katalüütilise põlemistehnoloogia kombinatsioonil on kahekordne puhastusefekt, kõrge efektiivsus, madal energiatarve, keskkonnakaitse ja energiasääst ning lihtne töö. See muudab selle väga tõhusaks ja ideaalseks heitgaaside töötlemise tehnoloogiaks mitmesugustes tööstusharudes ja rakendustes.

    X258h

    Projekti tutvustus

    Uue protsessi lenduvate orgaaniliste ühendite töötlemine: tseoliidi ratta adsorptsiooni kontsentratsioon + katalüütiline põlemine
    Lenduvate orgaaniliste ühendite heitgaasid on keerulise koostisega, palju tüüpe, erinevaid omadusi ja palju muid omadusi aine, traditsioonilise heitgaaside töötlemise viis puhastus, sageli silmitsi probleemiga, et see ei ole ökonoomne ja ei vasta standardile. Seetõttu ei saa gaasitöötlusmeetodite kombineerimine erinevate õhupuhastustehnoloogiate eelistega mitte ainult vähendada puhastamise majanduslikke kulusid, vaid täita ka heitkoguste nõudeid. Seetõttu on kahte või enamat protsessi kasutav kombineerimisprotsess kiiresti arenenud.

    X3wf1

    Madala kontsentratsiooniga ja kõrge heitkogusega lenduvate orgaaniliste ühendite saasteainete töötlemine on alati olnud keskkonnainseneride jaoks suur väljakutse. Traditsioonilised meetodid hõlmavad sageli suuri investeeringuid seadmetesse, suuri kulusid ja madalat efektiivsust. Uus protsess, mis kasutab lenduvaid orgaanilisi ühendeid (LOÜ-sid) sisaldavate tööstuslike heitgaaside töötlemiseks tseoliidi rootorisüsteeme, on aga osutunud heitgaaside töötlemisel muutujaks.

    Uus protsess hõlmab tseoliitrootori kontsentraatorite kasutamist, mis suudavad adsorbeerida ja eraldada lenduvaid orgaanilisi ühendeid suurtest kogustest tööstuslikest heitgaasidest. Seejärel surutakse lenduvad orgaanilised ühendid kokku ja kontsentreeritakse kõrge kontsentratsiooniga väikese nihkega tööstuslikuks heitgaasiks, mis seejärel uuesti laguneb ja puhastatakse katalüütilise põletamise teel. See meetod, mida nimetatakse adsorptsioonieralduskontsentratsiooniks + põlemisel lagunemise ja puhastamise meetod, pakub tõhusamat ja kulutõhusamat lahendust LOÜ saasteainete töötlemiseks tööstuslikes heitgaasis.

    X42y3

    Selle uue protsessi tuumaks on tseoliidi rootorisüsteem, mis koosneb kärgstruktuuriga adsorptsioonirootorist. Rootor asub korpuses, mis on jagatud kolmeks tsooniks: jahutamine, adsorptsioon ja regenereerimine. Need kolm ala on omavahel ühendatud jahutusõhu, regenereerimisõhu ja protsessiõhu kanalite kaudu. Mootor soodustab rootori aeglast pöörlemist kiirusel 3-8 p/min tunnis.

    Süsteemi terviklikkuse tagamiseks ning õhu läbipääsu ja lekke vältimiseks õhukanalite vahel kasutatakse igas sektsioonis kõrge temperatuurikindlaid fluorokummist tihendusmaterjale. See tagab, et saastunud õhk suunatakse tõhusalt adsorptsioonitsooni ja puhastatakse puhuri abil. Adsorptsiooniratta pöörlemisel jõuab see küllastunud olekusse ja siseneb seejärel regeneratsioonitsooni. Selles etapis juhitakse sisse kõrge temperatuuriga regenereerimisõhk, nii et saastegaasid adsorbeeritakse ja kantakse seejärel regenereerimiseks regenereerimisõhku. Seejärel jahutatakse adsorptsioonirootor jahutustsoonis ja seejärel tagastatakse regenereerimistsükli lõpuleviimiseks adsorptsioonitsooni.

    X5j0kX6xzv

    Tseoliidi rootorkontsentraatorite kasutamine koos katalüütilise põletamisega lenduvate orgaaniliste ühendite töötlemiseks tööstuslikes heitgaasides on suur edasiminek heitgaaside töötlemise tehnoloogias. See uuenduslik lähenemine pakub säästvamat ja kulutõhusamat lahendust keskkonnaprobleemidele, mida põhjustavad tööstuslike õhuheitmetes lenduvate orgaaniliste ühendite saasteained, ning see võib aidata kaasa õhukvaliteedi parandamisele ja tööstustegevuse keskkonnamõju vähendamisele. mängivad olulist rolli. Kuna tööstused seavad jätkuvalt esikohale keskkonnasäästlikkuse ja eeskirjade järgimise, on selle uue katalüütilise põlemise ja rootori kontsentreerimise protsessi kasutuselevõtul palju lubadusi lenduvate orgaaniliste ühendite heitgaaside töötlemise tuleviku jaoks.

    Projekti tutvustus

    Tseoliitrootori + katalüütilise oksüdatsioonisüsteemi tööpõhimõte:
    Tseoliitrootorisüsteemid, tuntud ka kui tseoliitrootori kontsentraatorid, on uuenduslikud tehnoloogiad, mis pälvivad tähelepanu nende tõhususe tõttu lenduvate orgaaniliste ühendite heitgaaside töötlemisel. Kombineerituna katalüütilise oksüdatsiooniga pakuvad need süsteemid tõhusa ja keskkonnasõbraliku lahenduse heitgaaside töötlemiseks.

    X7hon

    Tseoliitrootori + katalüütilise oksüdatsioonisüsteemi tööpõhimõte võib jagada mitmeks etapiks, igal etapil on kogu protsessis oluline roll.

    Esimene etapp on adsorptsiooni etapp. Orgaaniline heitgaas läbib tseoliitrootori ja adsorbeerub valikuliselt vastavalt gaasimolekulide suurusele. Tseoliidi molekulaarsõela pooride suurust saab reguleerida vastavalt heitgaasi molekulide suurusele, saavutades seeläbi väga selektiivse adsorptsiooni. Isegi madalate kontsentratsioonide korral säilitavad tseoliidi jooksjad kõrge adsorptsioonivõime kõrgetel temperatuuridel, muutes need heitgaaside töötlemiseks parimaks valikuks.

    X8pcy

    Adsorptsioonifaasile järgneb desorptsioonifaas, milles tseoliidi rootor pöörleb aeglaselt, kasutades regeneratsioonitsoonist pärit kuuma õhku, et säilitada adsorbeeritud orgaanilise heitgaasi desorptsiooni. Tseoliidi adsorptsiooni üks põhiomadusi on selle mittesüttivus, mis võimaldab reguleerida desorptsiooni temperatuuri vastavalt heitgaasi koostisele. See võimaldab süsteemil tõhusalt käsitleda kõrge keemistemperatuuriga heitgaasi komponente.

    Järgmine on katalüütilise põlemise etapp. Tseoliitrootori kontsentraator püüab kinni heitgaasi molekulid madala kontsentratsiooniga ja suures koguses heitgaasis. Desorbeeritud kõrge kontsentratsiooniga väikesemahuline heitgaas siseneb katalüütilisse põlemisseadmesse madalal temperatuuril katalüütiliseks põlemiseks. See protsess aitab vähendada energiatarbimist ja põlemistemperatuurid on tavaliselt vahemikus 200–450 kraadi Celsiuse järgi. Seda katalüütilist põlemisseadet kasutatakse laialdaselt ja seda saab soojendada elektriga. See tarbib elektrienergiat ainult desorptsiooniprotsessi ajal ja selle töövõimsus on umbes 60 kW.

    Lõpuks hõlmab tseoliitrootori taastamise etapp tseoliidi rootori uuesti kuumutamist, et taastada selle adsorptsiooni efektiivsus. Selle saavutamiseks kasutatakse tseoliidi jahutamiseks jahutusventilaatorit, et see saaks tsirkuleerida ja heitgaase adsorbeerida.

    X99h8

    Tseoliidi rootorisüsteemide ja katalüütilise oksüdatsiooni kombinatsioon pakub lenduvate orgaaniliste ühendite heitgaaside töötlemisel mitmeid eeliseid. Heitgaasimolekule tõhusalt püüdes ja töödeldes aitavad need süsteemid vähendada õhusaastet ja pakuvad heitgaaside töötlemiseks jätkusuutlikke lahendusi.

    Kokkuvõttes demonstreerib tseoliitrootori + katalüütilise oksüdatsioonisüsteemi tööpõhimõte selle tehnoloogia uuenduslikkust ja tõhusust. Need süsteemid on teinud märkimisväärseid edusamme lenduvate orgaaniliste ühendite heitgaaside töötlemise valdkonnas tänu nende võimele heitgaasimolekule selektiivselt adsorbeerida, soodustada desorptsiooni ja katalüütilist põlemist ning tseoliite taaskasutada ja taaskasutada. Kuna keskkonnaeeskirjad karmistavad jätkuvalt, kasvab vajadus täiustatud heitgaaside töötlemise lahenduste, näiteks katalüütilise oksüdatsiooniga tseoliitrootori kontsentraatorite järele.

    kirjeldus2