อุตสาหกรรมและขอบเขตที่ใช้บังคับ
ระบบนี้ใช้กับการปล่อยก๊าซอินทรีย์ (-10 ° C ถึง 15 ° C) (-10 ° C ถึง 15 ° C) ในอุตสาหกรรมเช่นเครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์เคมี, เวชภัณฑ์, อุตสาหกรรมแสง, การพิมพ์, การต่อเรือและเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทของตัวทำละลายอินทรีย์ที่สามารถทำให้บริสุทธิ์และกู้คืนได้รวมถึงตัวทำละลายเดี่ยวหรือแบบผสมต่อไปนี้:
-ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติก: เบนซีน, โทลูอีน, ไซลีน, สไตรีน ฯลฯ
-ketones: อะซิโตน, cyclohexanone, methyl ethyl ketone ฯลฯ
-esters: เอทิลอะซิเตต, บิวทิลอะซิเตต, เมธิลไอโซโบติลคีโตน, น้ำมันกล้วย ฯลฯ
-Alcohols: เมทานอล, เอทานอล, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ
-petroleum ผลิตภัณฑ์: น้ำมันเบนซินระเหยดีเซล ฯลฯ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคและลักษณะประสิทธิภาพ
แบบอย่าง พารามิเตอร์ | WOV-TXW-40 ซีรี่ส์ | WOV-TXW-60 ซีรี่ส์ | WOV-TXW-80 ซีรี่ส์ | หมายเหตุ | |
ปริมาณของก๊าซไอเสียที่ผ่านการบำบัด (NM³) | 3000-4000 | 4500-6000 | 6000-8000 | | |
ความเข้มข้นของก๊าซไอเสีย (mg/m³) | ≤4000 | (-10-15 ° C) | |||
มิติ (มม.) | 2300x2200x3600 | 3200x2700x4100 | 4200x2800x4700 | | |
ความต้านทาน (MPA) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | | |
พลังงานไฟฟ้า (kW) | 11 | 18.5 | 28 | | |
ความสูงกลางทางเข้า (มม.) | 735 | 915 | 119.5 | | |
การไหลของน้ำ | ความดัน (MPA) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
การบริโภค (m³/h) | 15 | 40 | 60 | | |
ไอน้ำ | ความดัน (MPA) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
การบริโภค (m³/h) | 20-50 | 60-100 | 150-230 | | |
อัดอากาศ | ความดัน (MPA) | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | |
การบริโภค (m³/h) | 0.3 | 0.36 | 0.45 | | |
น้ำหนักอุปกรณ์ (กิโลกรัม) | 2800 | 3900 | 5100 | |
ลักษณะอุปกรณ์และข้อดี
1. อุปกรณ์ใช้เส้นใยคาร์บอนเปิดใช้งานที่มีพื้นที่ผิวเฉพาะขนาดใหญ่ (1,000 ~ 1500㎡/g) และโครงสร้าง microporous สม่ำเสมอเป็นวัสดุการดูดซับซึ่งมีข้อดีของประสิทธิภาพการทำให้บริสุทธิ์สูง
2. เวลาการดูดซับและการดูดซับของตัวทำละลายอินทรีย์นั้นสั้นความเร็วเร็วและคุณภาพของตัวทำละลายที่กู้คืนนั้นดี
3. ระบบทั้งหมดถูกควบคุมโดยโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์และสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติด้วยการทำงานที่ง่ายและความน่าเชื่อถือสูง
4. อุปกรณ์และส่วนประกอบในระบบประกอบขึ้นในโครงสร้างขนาดกะทัดรัดซึ่งติดตั้งได้ง่ายและใช้พื้นที่เล็ก ๆ
5. การลดการสั่นสะเทือน, ฉนวนกันความร้อน, การป้องกันการระเบิด, อุณหภูมิสูงเกินไปและมาตรการป้องกันแรงดันเกินถูกนำมาใช้สำหรับอุปกรณ์และส่วนประกอบทั้งหมดในระบบทำให้มั่นใจได้ว่าการใช้งานที่ปลอดภัยและความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งในสถานที่ต่าง ๆ เช่นพื้นเวิร์กช็อปพื้นและหลังคา
6. อัตราการไหลของอากาศได้รับการออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้
กระบวนการไหลและหลักการทำงาน
หลักการทำงานของอุปกรณ์นี้ขึ้นอยู่กับแรงดูดซับของวัสดุที่ใช้งาน microporous ในโมเลกุลหรือกลุ่มตัวทำละลาย เมื่อก๊าซของเสียจากอุตสาหกรรมผ่านสื่อการดูดซับตัวทำละลายอินทรีย์ในนั้นจะถูก "ติดอยู่" และลบออกส่งผลให้เกิดการทำให้บริสุทธิ์ของก๊าซของเสียอินทรีย์ ตามทฤษฎีของการเคลื่อนที่ด้วยความร้อนระดับโมเลกุลเมื่อเพิ่มพลังงานความร้อนลงในระบบการดูดซับจากภายนอกจะเพิ่มพลังงานการเคลื่อนที่ด้วยความร้อนของโมเลกุลหรือกลุ่มที่ดูดซับ เมื่อแรงเคลื่อนย้ายความร้อนเพียงพอที่จะเอาชนะแรงดูดซับโมเลกุลของตัวทำละลายอินทรีย์จะ "แตกหัก" จากระบบการดูดซับและสื่อการดูดซับจะถูกสร้างใหม่ อุปกรณ์นี้มีตัวดูดซับสองชุดที่เต็มไปด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ที่เปิดใช้งาน Felts A และ B สำหรับการดูดซับแบบวงจร-การดูดซับ-กระบวนการ desorption-regeneration
สถานะของตัวทำละลายอินทรีย์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความดันของสิ่งแวดล้อม ตัวทำละลายอินทรีย์ที่แยกตัวออกจากตัวดูดซับอยู่ในสถานะก๊าซเมื่อความดันที่พวกเขามีประสบการณ์ที่อุณหภูมิสูงต่ำกว่าหรือใกล้กับความดันไออิ่มตัวที่สอดคล้องกับอุณหภูมิ หลังจากอุณหภูมิของตัวทำละลายอินทรีย์ลดลงผ่านคอนเดนเซอร์ (เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน) ความดันไออิ่มตัวที่สอดคล้องกันก็ลดลงและความดันในระบบจะสูงกว่าความดันไออินทรีย์มากตัวทำละลายอินทรีย์จะควบแน่นเป็นของเหลว ตัวทำละลายและคอนเดนเสทผสมของเหลวไหลเข้าสู่ตัวคั่น ตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่ละลายหรือละลายได้เล็กน้อยในน้ำ ตัวทำละลายอินทรีย์จะถูกกู้คืนจากตัวคั่นโดยใช้หลักการของการแยกแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแรงโน้มถ่วงที่เฉพาะเจาะจงระหว่างตัวทำละลายและน้ำ คอนเดนเสทจะถูกปล่อยออกมาหลังจากการรักษาแบบป้องกันการระเบิด