摘要: 其热回收达60%-75%。该类氧化器早已用于工业过程。 催化燃烧设备蓄热催化燃烧(简称为RCO)是一种新的催化技术。
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摘要: 由于温度降低,允许使用标准材料来代替昂贵的特殊材料,大大地降低设备费用和操作费用。 催化燃烧与热氧化相似,
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摘要: 废气从床层1吸收热能使温度升高,然 后进入氧化室;VOC在氧化室内被氧化成CO2和H2O,废气得到净化;氧化后的高温
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摘要: 回收热量有两种方式,传统的间壁式换热和新的非稳态蓄热换热技术。 废气处理 间壁式热氧化是用列管或板式
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摘要: 与浓度则关系不大。它适于高浓度、高价值的有机物回收,其设备费用较高。 催化燃烧设备 工业上已经从聚烯烃
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摘要: 当浓度>5000PPM时,则需在吸附前稀释,对部分酮、醛、酯等含活性的物质不适用,该类VOC会与活性炭或在活性炭表面发
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摘要: 废气处理设备 再生不是利用蒸汽,而是通过压力变换来将有机物脱附。当压力降低时, 有机物从吸附剂表面脱附放
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摘要: 然后将进料气送到冷却器冷凝,使部分VOC冷凝下来,冷凝 液直接放入储罐。离开冷凝器的非凝气体仍含相当数量的
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摘要: 但单级膜因分离程度很低,催化燃烧设备难以达到分离要求,而多级膜分离系统则会大大增加设备投资。 MTR开发了一
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摘要: 催化燃烧膜分离技术的基础就是使用对有机物具有选择渗透性的聚合物膜,该膜对有机蒸气较空气更易于渗透10-100
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摘要: 废气处理设备从废气中分离出来,直接回收。但这种情况下,离开冷凝器的排放 气中仍含有相当高浓度的VOC,废气
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摘要: 却相对独立于废气流量;因 此,炭吸附床更倾向于稀的大气量物流,废气处理一般用于VOC浓度小于5000PPM的情况。
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摘要: 并与水蒸汽形成蒸汽混合物,催化燃烧设备一起离开炭吸附床,用冷凝器冷却蒸汽混 合物,使蒸汽冷凝为液体。若VOC
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摘要: 催化燃烧将废气中的VOC捕获。将含VOC的有机废气通过活性炭床,其中的VOC被吸附剂吸附,催化燃烧废气得到净化,而
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摘要: 回收法主要有炭吸附、变压吸附、冷凝法及膜分离技术,回收法是通过物理方法,用温度、压力、选择性吸附剂和选
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摘要: 将该项技术引入日本。该法需将有机废气加热到760℃,方可将有机溶剂氧化分解为无害的CO2和H2O,其缺点是燃料费
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摘要: 废气处理将非凝气送到膜系 统,有机选择渗透膜将气体分成两股物流,脱除了VOC的未渗透侧的净化气被排放;渗透物
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摘要: 使有机物冷凝变成液滴,废气处理设备从废气中分离出来,直接回收。但这种情况下,离开冷凝器的排放 气中仍含有
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摘要: 因 此,炭吸附床更倾向于稀的大气量物流,一般用于VOC浓度小于5000PPM的情况。适于喷漆、印刷和粘合剂等温度不
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摘要: 催化燃烧设备炭吸附是目前最广泛使用的回收技术,其原理是利用吸附剂(粒状活性炭和活性炭纤维)的多孔结构,催化燃
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摘要: 因此,催化燃烧可用于治理中等浓 度有机废气。随后欧洲也开展了该项技术的开发。日本针对美国蓄热燃烧方式又
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摘要: 由于催化剂的作用可在300-350℃的低温下将有机溶剂氧化分解,因此大大降低 了燃料费并且产生的NOx量非常少。
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摘要: 主要成分有:苯系物、有机氯化物、氟利昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。废气处理其中常
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摘要: 均取得良好的净化效果。 催化燃烧设备光催化剂技术的主要成分是锐钛型二氧化钛(TiO2),绿美佳新型光催化剂材料
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摘要: 光催化氧化反应同活性炭吸附、催化燃烧法等补偿技术相比,具有经济潜力。 治理低浓度、大风量有机废气,无论采
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