• VOC废气净化 绍兴沥青VOCs废气处理设备 厂家直销

    VOC废气净化 绍兴沥青VOCs废气处理设备 厂家直销

  • 2020-12-03 13:09 81
  • 产品价格:20000.00
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  • 杨伟明 经理
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    产品描述
    山东邹平中博环保科技有限公司供应光氧催化废气处理设备。UV光解设备光氧催化除臭设备。
    **的废气对人体产生的危害是多方面的,不**业的**物的废气的毒性也是不会相同,目前国内外对治理挥发性**废气即voc废气开展了大量的研究和应用,下面介绍几中常用对的voc**废气处理的技术:
    1、吸附法:利用某些具有吸附能力的物质如活性炭、硅胶、沸石分子筛、活性氧化铝等具有多孔材料吸附有害成分而达到消除有害污染的目的。
    吸附法的优点在于去除效率高、能耗低、工艺成熟、脱附后溶剂可回收。缺点在于是设备庞大,流程复杂,投资后运行费用较高且有二次污染产生,当废气中有胶粒物质或其他杂质时,吸附剂易中毒。 
    2、溶剂吸收法:以液体溶剂作为吸收剂,使废气中的有害成分被液体吸收,从而达到净化的目的,其吸收过程是根据**物相似相溶原理,常采用沸点较高、蒸气压较低的、作为溶剂,使 VOC 从气相转移到液相中,然后对吸收液进行解吸处理,回收其中的 VOC,同时使溶剂得以再生。 
    3、热破法:热破法分为直接燃烧法、催化燃烧法和浓缩燃烧法。其破机理是氧化、热裂解和热分解,从而达到治理VOCs的目的。 
    4、生物处理法:生物处理技术应用于**废气的净化处理是近几年才开始的,是一项新兴的技术。常见的生物处理工艺包括生物过滤法、生物滴滤法、生物洗涤法、膜生物反应器和转盘式生物过滤反应器法。 
    5、光催化氧化法:光氧催化废气处理设备的技术是利用特种紫外线波段(C波段),在特种催化氧化剂的作用下,将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种处理方式。废气分子先经过波段高能紫外光波破碎**分子,打断其分子链;同时,通过分解空气中的氧和水,得到高浓度臭氧,臭氧进一步吸收能量,形成氧化性能较高的自由羟基,氧化废气分子。
    右根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂,提高废气处理的速度和效率,从而达到对废气进行净化的目的。
    **废气处理voc方法除了以上几种处理方法之外,还包括高温及触媒燃烧法、臭氧分解法和电化学氧化法等。这些方法也同样适用于voc**废气的处理,但具体采用哪种方法处理voc效果较好,则取决于废气浓度、设备装置和环境温度等条件。
    VOCS**废气催化燃烧法净化原理
    吸附浓缩-催化燃烧工艺是活性炭吸附和催化燃烧的组合工艺,**废气经过了吸附-浓缩和催化燃烧三个过程:首先利用活性炭的多孔性和空隙表面的张力把**废气中的溶剂吸附在活性炭的空隙中,使所排废气得到净化;当活性炭吸附饱和后,用热风脱附再生;被脱附出来的**物在催化剂的作用下,能在较低温度的状况转化为无毒无害的和水。由该工艺和其净化原理可知该工艺有以下优点:
    (1)由活性炭捕获(吸附)废气中的**物,使该工艺具有了活性炭吸附工艺的安全可靠、净化效率高、适应浓度范围广等优点。
    (2)该工艺采用吸附-浓缩-催化燃烧组合工艺,整个系统实现了净化过程闭环操作,**物一次处理彻底;**次污染。
    (3)该系统组合紧凑,充分利用热源,节省设备投资和操作费用。首先**物经脱附后被浓缩(用热风脱附出来的**物浓度比原来提高十几倍到几十倍),其浓度接近自然状态,在催化燃烧阶段不需要外加热源就可以分解为水和
    。其次该工艺设备在运行过程中限度地利用了**废气中**成分的热值。
    VOC废气净化
    **废气处理中催化燃烧工艺流程有分建式与组合式两种。
    在分建式流程中,预热器、换热器、反应器均作为独立设备分别设立,其间用相应的管路连接,一般应用于处量较大的场合。
    组合式流程将预热、换热及反应等部分组合安装在同一设备中,即所谓催化燃烧炉,流程紧凑、占地小,一般用于处量较小的场合。
    4. 进行催化燃烧的设备为催化燃烧炉,主要应包括预热与燃烧部分。在预热部分,除设置加热装置外,还应保持一定长度的预热区,以使气体温度分布均匀并在使用燃料燃烧加热进口废气时,保证火焰不与催化剂接触。为防止热量损失,对预热段应予以良好保温。在催化反应部分,为方便催化剂的装卸,常设计成筐状或抽屉状的 组装件。
    使用范围:
    处理技术特别适用余热回收率需求高,且无其它过程可利用作为热交换回收程序;适用于同一生产线上,因产品不同,废气成分经常发生变化或废气浓度波动较大的场合。应用行业包括石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、印制铁罐、印刷等行业中产生的中高浓度**废气的净化处理,可处理的**物质种类包括类、酮类、酯类、类、醛类、醇类、醚类和烃类等等。此外还适用于污水处理站的除臭。处理浓度在500-700/m3之间的**废气和臭气。 催化氧化是典型的气-固相催化反应,其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化氧化过程中,催化剂的作用是降低活化能,同时催化剂可使**废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰氧化,并氧化分解为CO2和H20,同时放出大量热能,从而达到去除废气中的有害物的方法。其反应过程为:在将废气进行化氧化的过程中,废气经管道由风机送入热交换器,将废气加热到催化氧化所需要的起燃温度,再通过催化剂床层使之氧化,由于催化剂的存在,催化氧化的起燃温度约为250-300℃,**直接氧化法的氧化温度650-800℃,因此低能耗远比直接氧化法为低。
    VOC废气净化
    光氧催化
    工作原理
    (1)、利用特制波段(157 nm -189 nm)的高能紫外线光束照射**废气和恶臭气体,快速裂解废气和恶臭气体的分子键,瞬间打开和改变其分子结构,破其核酸,产生一系列光解裂变反应,重新进行DNA分子排列组合,降解转变为低分子化学物,如CO2和H2O水分子等物质。
    (2)、利用特制波段(157 nm -189 nm)的高能紫外光波照射分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧);被紫外光波裂解后呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物。如CO2分子、H2O水分子 等。  
    (3)、利用特制的TiO2二氧化钛光触媒催化氧化过滤棉,在UV紫外光的照射下,产生光触催化反应,较大地提升和加强了紫外光波的能量聚变,在较加高能高效地裂解废气和恶臭气味分子的同时,催化产生更多的活性氧和臭氧,对废气和恶臭气味进行较彻底地催化氧化分解反应,使其降解转化成低分子化合物、水分子和,从而达到脱臭及杀灭的目的。 
    (4)、高效除恶臭:能高效去除挥发性**废气(VOCs)及各种恶臭气味,脱臭效率较高可达99%以上。
    二、与传统的**废气处理方法相比,壹哲UV光解废气除臭净化器有哪些**的优点呢?
    产品优势
    1)、净化效率高,运行稳定。
    2)、结构紧凑、设计新颖、体积小、重量轻、运输方便。
    3)、噪声≤45dB(A),设备风阻≤100Pa。
    4)、运行成本低、能耗低。
    5)、紫外光氧化分解+碳化技术。
    6)、安装及操作方便。
    7)、清洗及维护方便,使用寿命长。
    VOC废气净化
    **废气处理催化燃烧处理法工艺流程,在**废气处理工程中针对排放废气的不同情况,可以采用不同形式的催化燃烧工艺,但不论采用什么工艺方式,它的流程组成都具有共同的特点,如:
    1.进入催化燃烧装置的气体首要经过预处理,除去粉尘、液滴及有害组分,避免催化床层的堵塞和催化剂的中毒。
    2. 进行催化床层的气体温度必须要达到所用催化剂的起燃温度,催化反应才能进行。因此对于低 于起燃温度的进气,必须进行预热使其达到起燃温度。特别是开车时,对冷时气必须进行预热,因此催化燃烧法适于连续排气的净化,经开车时对进气预热后,即 可利用燃烧尾气的热量预热进口气体。若废气为间歇排放,每次开车均需对进口冷气癸进行预热,预热器的频繁启动,使能耗增加。气体的预热方式可以采用电 热线也可以采用烟道气加热,目前应用较多的为电加热。
    3. 催化燃烧反应放出大量的反应热,因此燃烧尾气温度很高,对这部分热量必须回收。一般首先通过换热器将高温尾气与进口低温气体进行热量交换以减少预热能耗, 剩余热量可采用其他方式进行回收,在生产装置排出的**废气温度较高的场合,如漆包线、绝缘材料等烘干温度可达300度以上,可以不高置预热器和换热器。 但燃烧尾气的热量仍应回收。
    催化燃烧技术的产生及发展概况
    我国古代以发酵的方法酿酒和制醋,成为人类利用生物催化剂或催化剂的开始。直到18世纪,才出现了有关非生物催化的应用与研究。1740年,英国Ward,J.用和硝石()一起燃烧制;1746年,Roebuck,J.用铅室代替玻璃容器,对Ward的方法进行了改进,这是工业上采用CO催化剂的开始;1806年,法国的Clement,N.和Des-ormes,C.B.阐明了在氧化氮作用下,SO2转化成SO3的机理;1816年,英国化学家Davy,H.发现铂能促进和醇蒸汽在空气中的氧化。
    1836年,贝采尼乌斯(J.J.Berzelius)提出了"催化"和"催化剂"的概念,于是人们对催化现象的观察和系统研究也于19世纪开始了。1895年奥斯特瓦尔德(W.Ostwald)从理论上推断出了"在可逆反应中,催化剂仅能加速化学反应,而不能改变化学平衡"而获得了1909年度的诺贝尔化学奖。20世纪初,催化合成氨技术的工业化,使催化原理的研究出现了一个高峰,也可以说是催化化学中的里程碑。
    1913年哈伯(F.Haber)等人利用磁铁矿,发明了双促进熔铁氨合成催化剂,利用原料气循环使用的流程,实现了合成氨的大规模工业生产。在此后的半个多世纪,多相催化工业技术经历了40年代末至50年代初的石油炼制技术的大发展(如催化裂化、加裂解、催化重整和异构化等);70年代至80年代,是石油化工的大发展阶段(如新型择形ZSM-5分子筛催化剂用于异构化、歧化和芳烃烷基化过程等);特别是进入90年代以后,出现了环境催化技术的大发展,例如催化消除氮氧化物(NOx)、氧化物(SOx)、可挥发性**组分(VOCs)的催化氧化。
    车排气催化净化性能的提高和车排气及黑烟微粒的催化消除,氯氟烃类(CFCs)的催化分解和催化合成代用品,CO2的催化合成利用、催化传感器、燃料电池以及臭氧在低层大气中的催化消除等。因而,我们可以看到,催化技术在解决当前**上普遍关心的地球环境问题将发挥着重要的作用,并且催化研究也将从初的"以获取有用物质为目的的石油化工催化"的时期,而逐渐地转向了"以消除有害物质为目的的新的能源环保催化"时期。
    邹平中博环保科技有限公司是一家设计制造环保涂装设备的企业,具有多年丰富的实践经验。公司主营环保涂装设备,废气处理设备,粉尘处理设备,环保催化燃烧废气处理安装 光氧催化废气安装,高温喷烤漆房定制,大型除尘设备,家具环保水幕 漆雾处理环保水帘柜,干式打磨台等 环保设备 电话: 曹经理

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    主要经营环保催化燃烧废气处理。
    公司长期供应环保 大气污染控制设备 废气净化设备 等,产品质量完全符合行业要求,被用户评为信得过产品,**全国各省市、自治,欢迎新老客户来选购考察!

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