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蓄熱式焚燒技術 蓄熱式焚燒設備的形式常見有二室和三室結構,處理大風量時也可以設計成五室七室等結構。以三室結構為例:低濃度VOCs先通過已經蓄熱的蓄熱槽吸熱,在燃燒室中焚化后再經過第二蓄熱槽放熱加熱蓄熱槽。 此外,第三蓄熱槽同時以小風量風機將風管與蓄熱槽內殘VOC氣體吹入燃燒室內燃燒裂解,吹掃風量依爐膛溫度進行調節,可避免吹掃風量過大造成爐膛溫度大幅降低,造成能源浪費。三槽切換依序為進氣→吹除→排氣
熱分解工藝一般分為直燃(TO)、蓄熱燃燒(RTO)、催化燃燒(CO)、蓄熱催化燃燒(RCO)4種,只是燃燒方式和換熱方式的兩兩不同組合,主要可以用于處理吸附濃縮氣,也可以用于直接處理廢氣濃度>3.5g/m3的中高濃度廢氣。 1)TO是將高濃廢氣送入燃燒室直接燃燒(燃燒室內一般有一股長明火),廢氣中有機物在750℃以上燃燒生成CO2和水,高溫燃燒氣通過換熱器與新進廢氣間接換熱后排掉,換熱效率一般≤6
近幾年來,油煙在線監測儀得到了大量的應用,成為了一個熱門趨勢,但是許多人都不知道油煙在線監測儀是如何測量出數據的,下面為大家科普一下關于油煙監測的幾種檢測原理。一:傳統電化學具有多孔位的篩子傳感器,當油煙顆粒進入到傳感器當中,傳感器的孔位會接收到油煙顆粒,從而導致篩子的阻力增加,從而會影響電流強度的變化,因為電流強度和油煙濃度之間成線性關系(正比關系),從而可以根據電場(電流)強度計算出油煙濃度。
吸附處理技術在目前VOCs廢氣的傳統處理技術中,吸附處理技術一直是常用的處理技術。吸附處理技術的基本原理是合理使用碳纖維、分子篩、活性炭等固體吸附劑,對形成的VOCs廢氣進行有效的處理,吸附凈化VOCs廢氣中的污染物,排放到大氣中。在一定程度上,這種傳統的吸附處理技術由于其實際應用成本相對較低、實際應用范圍相對較廣、凈率較高等優點,具有的應用優勢。因此,對于一些風量比較小、濃度較低、溫度較低的有機
公司名: 北京博創諾信科技發展有限公司
聯系人: 牛小林
電 話: 400-6776088
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地 址: 北京昌平北京順義區仁和科技園聯東u谷4號院8號樓5層
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