加工定制:是 | 种类:废气处理设备 | 品牌:绿然 |
型号:lr | 处理浓度:300-500mg/L | 处理风量:10000m3/h |
启燃温度:280℃ | 空速:1 | 适用领域:涂装,喷漆,印刷 |
规格:10000 | 是否跨境货源:是 | 有可授权的自有品牌:是 |
包装:电议 | 运输:电议 | 尺寸:定制 |
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,同时催化剂表面具有吸附作用,使反应物分子富集于表面提高了反应速率,加快了反应的进行。借助催化剂可使有机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H2O,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:在将废气进行催化氧化的过程中,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℃,大大低于直接氧化法的氧化温度650~800℃,因此能耗远比直接氧化法为低。
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建设时间最早的:厂是在已有二级生物处理出水之后增设的MBR工程,于26年开始运行,至212年对膜进行部分更换,运行6年以上。B和C厂均为与厌氧/缺氧生物脱氮除磷耦合的MBR工程,运行时间分别为4年和5年。MBR工程的基本信息如表1所示,均采用:厂家提供的聚偏氟(PVDF)中空纤维膜组件,膜孔径为.4mm。表1MBR工程的基本信息2.2化学清洗方案的调查对C工程的化学清洗方案进行调查,包括在线清洗和离线清洗所使用的碱洗剂NaClO的浓度、清洗频率以及清洗时间,如表2所示。
催化作用的机理是一个很复杂的问题,这里仅做简介。在一个化学反应过程中,催化剂的加入并不能改变原有的化学平衡,所改变的仅是化学反应的速度,而在反应前后,催化剂本身的性质并不发生变化。那么,催化剂是怎样加速了反应速度呢?既然反应前后催化剂不发生变化,那么催化剂到底参加了反应没有实际上,催化剂本身参加了反应,正是由于它的参加,使反应改变了原有的途径,使反应的活化能降低,从而加速了反应速度。例如反应A+B→C是通过中间活性结合物(AB)过渡而成的,
即:A+B→{AB}→C
其反应速度较慢。当加入催化剂K后,反应从一条很容易进行的途径实现:
A+B+2K→{AK}+{BK}→{CK}+K→C+2K
中间不再需要{AB}向C的过度,从而加快了反应速度,而催化剂并未改变性质。
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在进行污泥沉降试验过程中,不仅要观察沉降比,还要注意观察污泥的其它特性,如外观、沉降速率、泥水界面清晰程度、上层液的混浊情况,是否有悬浮物等情况。污泥沉降比的正确运用3.1测试时间的运用在实际运用中,沉降比往往不只是指3min内的沉降过程,它概括包含了SVSVSV12等一些列不同时间的沉淀比测试,而不同时间的沉降比测试观察的结果和意义又有不同。其观察和测定过程可分为三个阶段,因为在沉降过程的前几分钟是絮凝自由沉降的过程,随后是压缩阶段,因此SV5认为是初步沉降阶段,它的测定更能***观察反应沉降速率、沉降性能和泥质结构;SV3则着重观察污泥形态、沉降结构以及沉降比值,从而了解无机物有机物的构成比例,同时判断污泥量是否过剩;SV12及以上,则是观察泥的上浮状态及分层情况,从而初步判断溶解氧含量,SBR池硝化情况等。2试验仪器的选择沉降比的测定,很多人都是认为1ML量筒便于拿取,而选择1ML的量筒进行测定,其实这样会产生误差,因为小量简直径较小,对污泥沉降有一定的阻滞效应,测得的值很可能偏高,当污泥结构较松散,出现膨胀污泥时,误差会更大。试验表明,将不同沉降性能的污泥分别用1毫升和1毫升量筒进行对照试验,当沉降性能好的污泥,二者的测定结果相差不大,而当存在膨胀污泥时,测定值相差就比较多,的误差高达4%,也就是说在污泥发生膨胀时,小量筒测得的沉降比比大量筒高出很多。
催化氧化系统特点:
1、处理效***,无二次污染,净化效率可达98%以上,确保排气达环保排放标准;
2、使用范围广,适合组分复杂,大风量、中、低浓度的挥发性有机物{VOC}及恶臭气体;
3、氧化温度低,运行成本低廉,可合理利用回收余热,节省能源、具有***的经济效益;
4、进行无焰氧化,设置多重安全设施,设备运行可靠、生产安全性能高;
5、设备布置结构紧凑,占地面积小,节省土地和安装费用。
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有机废气催化燃烧法土地在地球上已存在几十亿年了,而人类仅仅有几百万年的历史。当人类破译了大地的,为了从土地里得到更大的经济利益,便开始对土地施以颜色,从此五颜六色的有毒有害物质使纯洁的土地饱受凌辱。远在青铜器时代,人类就开始向土地中投放多种化学物质。而随着工业的兴起,人类在进行物质生产、创造物质文明的同时,大量有毒有害的物质也被排泄到土壤中。近代农业的发展由于片面追求高产而过量使用农药化肥,更是造成严重的土壤污染。适用范围:
苯酐尾气处理
顺酐尾气处理
尾气处理
丙烯酸尾气处理
丙烯腈尾气处理
ABS尾气处理
己二酸尾气处理
橡胶工业尾气处理
水泥厂尾气处理
发电厂尾气处理
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从近年来的研究可知,我国国民经济的增长与我国煤炭资源的开发与使用是不可分离的。煤炭资源是我国使用最多的能源,同时在我国的电力工业中,发电机组的发电主要依靠燃煤。同时随着近些年来我国经济的持续增长,国民生活水平的不断提升,我国人口的不断增多,使得电力的使用量逐渐上升,进而使得煤炭的使用量也逐渐上升,并且我国煤炭资源的消耗总量也在逐年上升,但是由于煤炭资源属于***资源,因此应当提高我国煤炭资源的使用效率,使得煤炭资源的使用量尽可能的减少。