LH-VOC-CO
รายละเอียดสินค้า
วัตถุประสงค์และขอบเขต
การใช้งานในอุตสาหกรรม: มลพิษทั่วไปที่ปล่อยออกมาจากปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเบา พลาสติก การพิมพ์ การเคลือบ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
การใช้ก๊าซเสียประเภท: สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (อะโรเมติกส์ อัลเคน อัลคีน) เบนซีน คีโตน ฟีนอล แอลกอฮอล์ อีเทอร์ อัลเคน และสารประกอบอื่นๆ
หลักการทำงาน
แหล่งก๊าซอินทรีย์ถูกนำเข้าไปในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนของอุปกรณ์ทำให้บริสุทธิ์ผ่านพัดลมดูดอากาศ จากนั้นจึงถูกส่งไปยังห้องทำความร้อน อุปกรณ์ทำความร้อนทำให้ก๊าซมีอุณหภูมิถึงอุณหภูมิปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยา จากนั้นก๊าซอินทรีย์จะสลายตัวเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และความร้อนผ่านตัวเร่งปฏิกิริยาในเตียงเร่งปฏิกิริยา , จากนั้นก๊าซที่ทำปฏิกิริยาจะเข้าสู่ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับก๊าซอุณหภูมิต่ำ เพื่อให้ก๊าซที่เข้ามาอุ่นเครื่องและอุ่นเครื่อง ด้วยวิธีนี้ ระบบทำความร้อนจำเป็นต้องรับรู้ถึงการชดเชยความร้อนผ่านระบบควบคุมอัตโนมัติเท่านั้น และสามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและอัตราการกำจัดก๊าซไอเสียอย่างมีประสิทธิผลถึงมากกว่า 97% ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยก๊าซแห่งชาติ
ลักษณะทางเทคนิค
การใช้พลังงานต่ำ: อุณหภูมิปิดตัวเร่งปฏิกิริยาเพียง 250 ~ 300 ℃; เวลาอุ่นอุปกรณ์สั้นเพียง 30 ~ 45 นาที การใช้พลังงานเป็นเพียงกำลังของพัดลมเมื่อมีความเข้มข้นสูง และความร้อนจะได้รับการชดเชยเป็นระยะ ๆ โดยอัตโนมัติเมื่อความเข้มข้นต่ำ ความต้านทานต่ำและอัตราการทำให้บริสุทธิ์สูง: ตัวเร่งปฏิกิริยาเซรามิกรังผึ้งที่ชุบด้วยโลหะมีค่าแพลเลเดียมและแพลทินัม มีพื้นที่ผิวจำเพาะขนาดใหญ่ อายุการใช้งานยาวนาน และสามารถหมุนเวียนได้ การนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่: ความร้อนเหลือทิ้งใช้ในการอุ่นก๊าซไอเสียที่จะบำบัดและลดการใช้พลังงานของโฮสต์ทั้งหมด ปลอดภัยและเชื่อถือได้: อุปกรณ์นี้ติดตั้งระบบทนไฟและกำจัดฝุ่น ระบบระบายแรงดันที่ป้องกันการระเบิด ระบบเตือนอุณหภูมิเกิน และระบบควบคุมอัตโนมัติเต็มรูปแบบ รอยเท้าขนาดเล็ก: เพียง 70% ถึง 80% ของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสิทธิภาพการทำให้บริสุทธิ์สูง: ประสิทธิภาพการทำให้บริสุทธิ์ของอุปกรณ์ฟอกตัวเร่งปฏิกิริยาสูงถึง 97% ใช้งานง่าย: ระบบควบคุมอัตโนมัติเมื่อทำงาน
เราจะเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมได้อย่างไร?
ข้อมูลจำเพาะ และโมเดล | LH-VOC-CO-1,000 | LH-VOC-CO-2000 | LH-VOC-CO-3000 | LH-VOC-CO-5000 | LH-VOC-CO-8000 | LH-VOC-CO-10000 | LH-VOC-CO-15000 | LH-VOC-CO-20000 | |
การไหลของอากาศบำบัด มลูกบาศก์/ชม | 1,000 | 2000 | 3000 | 5,000 | 8000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | |
ก๊าซอินทรีย์ ความเข้มข้น | 1500~8000มก./㎥ (ส่วนผสม) | ||||||||
อุณหภูมิแก๊สของการอุ่นเครื่อง | 250~300℃ | ||||||||
ประสิทธิภาพการทำให้บริสุทธิ์ | ≥97% (หรือ GB16297-1996) | ||||||||
พลังงานความร้อนkw | 66 | 82.5 | 92.4 | 121.8 | 148.5 | 198 | 283.5 | 336 | |
พัดลม | พิมพ์ | BYX9-35หมายเลข5C | BYX9-35หมายเลข5C | BYX9-35หมายเลข5C | BYX9-35หมายเลข6.3C | BYX9-35หมายเลข6.3C | BYX9-35หมายเลข8D | BZGF1000C | จะแจ้งภายหลัง |
การไหลของอากาศบำบัด ㎥/h | 2706 | 4881 | 6610 | 9474 | 15840 | 17528 | 27729 | 35000 | |
แรงดันการไหลของอากาศ Pa | 1800 | 2226 | 2226 | 2452 | 2128 | 2501 | 2730 | 2300 | |
ความเร็วในการหมุน รอบต่อนาที | 2000 | 2240 | 2240 | 1800 | 1800 | 1450 | 1360 | ||
พลัง kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 37 | 55 | |
ขนาดอุปกรณ์ | L-m- | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | 2.73 | 3.01 | 2.6 | 2.6 |
W-m- | 0.9 | 1.28 | 1.28 | 1.54 | 1.43 | 1.48 | 2.4 | 2.4 | |
H-m- | 2.08 | 2.15 | 2.31 | 2.31 | 2.2 | 2.73 | 3.14 | 3.14 | |
ท่อ | (mm- | 200*200 | 250*250 | 320*320 | 400*400 | 550*550 | 630*630 | 800*800 | 850*850 |
(mm- | ∮200 | ∮280 | ∮360 | ∮450 | ∮630 | ∮700 | ∮900 | ∮1,000 | |
น้ำหนักสุทธิ-T- | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 5.36 | 8 | 12 | 15 |
หมายเหตุ: หากปริมาณลมที่ต้องการไม่อยู่ในตาราง สามารถออกแบบแยกกันได้
กรณีโครงการ
Tianjin XX Food Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายวัตถุเจือปนอาหาร การหมักทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์กรดแอนทรานิลิก และผลิตภัณฑ์เคมีชั้นดีที่เกี่ยวข้อง เป็นหนึ่งในห้าผู้ผลิตขัณฑสกรที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลจีน
โครงการนี้เป็นของอุตสาหกรรมอาหาร ในระหว่างกระบวนการผลิต แหล่งที่มาของก๊าซเสียจะเกิดในโรงปฏิบัติงานแห่งแรก โรงปฏิบัติงานที่สอง โรงปฏิบัติงานโซเดียมไซคลาเมต คลังสินค้าของเสียอันตราย และพื้นที่ถัง ความเข้มข้นของก๊าซเสียคือ ≤400 มก. ต่อ ลบ.ม. และก๊าซเสียอินทรีย์สูงถึง 5800Nm³ ต่อชั่วโมง สำหรับก๊าซผสมอินทรีย์ที่มีปริมาณอากาศสูง ความเข้มข้นต่ำ และอุณหภูมิต่ำ จะใช้กระบวนการ "ซีโอไลต์โรเตอร์ + การเผาไหม้แบบเร่งปฏิกิริยา CO" คุณสมบัติของกระบวนการนี้คือความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพการบำบัดสูง