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制藥行業 飼料等離子廢氣凈化器 廢氣處理

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱河北壹哲環保科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       號齊全
  • 所  在  地滄州市
  • 廠商性質經銷商
  • 更新時間 2019-07-15
  • 訪問次數580
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設計、光氧設備、輸送設備、養殖設備、機電設備及配件,路燈燈桿、模具、鑄造機械及設備,鑄造材料制造銷售、機械加工
產地 國產 適用場合 醫院,制藥廠,化工廠,機械制造,水泥廠,造紙廠,屠宰場,養殖場,食品加工廠,印染紡織,電鍍廠,鋼廠,電廠,皮革廠,自來水廠,生活場所,其他場所
售后保修期 12個月 銷售區域 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外
低溫等離子體技術在廢氣處理中的應用,隨著工業經濟的發展,石油、制藥、油漆、印刷和涂料等行業產生的揮發性有機廢氣也日漸增多,我們有必要來學習一下等離子廢氣凈化器。制藥行業 飼料等離子廢氣凈化器 廢氣處理
制藥行業 飼料等離子廢氣凈化器 廢氣處理 產品信息

治理制藥廠廢氣相關制藥行業種類:

化學合成類制藥制藥行業 飼料等離子廢氣凈化器 廢氣處理
生物制藥
中成藥制造
中藥飲片制造
獸藥制造

制藥廠生產工藝中有哪些工藝排放及排放方式匯總:

物料儲存--產生位置:密閉貯罐受液時間歇排放污染物和非密閉貯槽、貯罐連續排放。---集氣方式:密閉采用平衡管,非密閉采用氨封或者呼吸閥+冷凝裝置。

物料輸送----產生位置:輸送泵和真空抽料。----排放方式間歇排放-----集氣方式:輸送泵設置呼吸閥,真空抽料設計水環泵設置冷卻裝置,排氣口接入廢氣管道,呼吸口接入廢氣管道。

投料----產生位置:高位槽投料及泵投料---排放方式:反應釜中連續排放---集氣裝置:通過廢氣管路排放

反應過程--產生位置:常壓反應--間歇排放---兩級梯度冷凝接入廢氣管。

反應后放空---常壓反應---間歇排放---設置呼吸閥接入廢氣管路

減壓回收---水環泵抽氣--連續排放---水環泵排氣口接入廢氣管路,呼吸口接入廢氣管路。

減壓回收---呼吸口,放空槽---連續排放---兩級梯度冷穎后,接入廢氣管路。

過濾,離心卸料--揮發---間隙排放---吸風罩接廢氣管路

車間----自由排放--負壓風機強力引風--引至總廢氣處理系統

污水站----無組織排放---連續排放---引至總廢氣處理系統

危廢轉運---無組織排放---間歇排放---閉密容器,小型設計

固廢堆放---無組織排放---連續排放---閉密容器,小型設計

需要接入廢氣處理系統進行集中凈化的VOCS廢氣,主要來源于以下工藝過程:
 

 

蓄熱式焚燒系統(RTO)是利用陶瓷蓄熱體來儲存有機廢氣分解時產生的熱量,并用陶瓷蓄熱體儲存的熱能來預熱和分解未被處理的有機廢氣,從而達到很高的熱效率,氧化溫度一般在 800℃ 到 850℃ 之間, 蓄熱式焚燒系統主要用于有機廢氣濃度較低而廢氣量較大的場合,在有機廢氣中含有腐蝕性、對催化劑有毒的物質和需要較高溫度氧化某些臭氣時也非常適用。

蓄熱式焚燒(RTO)工作原理

二室RTO工作原理

有機廢氣通過引風機輸入蓄熱室1進行升溫,吸收蓄熱體中存儲的熱量,隨后進入焚燒室進一步燃燒,升溫至設定的溫度(760℃),在這個過程中有機成分被*分解為CO2和H2O。由于廢氣在蓄熱室1內吸收了上一循環回收的熱量,從而減少了燃料消耗。
處理過后的高溫廢氣進入蓄熱室2進行熱交換,熱量被蓄熱體吸收,隨后排放。而蓄熱室2存儲的熱量將可用于下個循環對新輸入的廢氣進行加熱。該過程完成后系統自動切換進氣和出氣閥門改變廢氣流向,使有機廢氣經由蓄熱室2進入,焚燒處理后由蓄熱室1熱交換后排放,如此交替切換持續運行。
三室RTO工作原理
有機廢氣通過引風機進入蓄熱室1吸熱,升溫后進入焚燒室中進一步加熱,使有機廢氣持續升溫直至有機成分*分解成CO2和H2O。由于廢氣在升溫過程中利用了蓄熱體回收的熱量,所以燃料消耗較少。廢氣經處理后離開燃燒室,進入蓄熱室2釋放熱量后排放,而蓄熱室2的蓄熱體吸熱后用于下個循環加熱新輸入的低溫廢氣。
與此同時,引入部分凈化后的氣體對蓄熱室3進行吹掃以備進行下一輪熱交換。該過程全部完成后切換進氣和出氣閥門,氣體由蓄熱室2進入,蓄熱室3排出,蓄熱室1進行吹掃;再接下來的循環則切換為由蓄熱室3進入,蓄熱室1排出,蓄熱室2進行吹掃,如此交替切換持續運行。此外,為了提高熱能利用率還可在RTO焚燒爐后設置換熱器加強余熱利用。

旋轉RTO工作原理
旋轉RTO的蓄熱體中設置分格板,將蓄熱體床層分為幾個獨立的扇形區。廢氣從底部經進氣分配器進入預熱區,使氣體溫度預熱到一定溫度后進入頂部的燃燒室,并*氧化。凈化后的高溫氣體離開氧化室,進入冷卻區,將熱量傳給蓄熱體而氣體被冷卻,并通過氣體分配器排出。而冷卻區的陶瓷蓄熱體吸熱,“貯存”大量的熱量(用于下個循環加熱廢氣)。為防止未反應的廢氣隨蓄熱體的旋轉進入凈化氣出口去,當蓄熱體旋轉到凈化器出口區之前,設有一扇形區作為沖洗區。
通過蓄熱體的旋轉,蓄熱體被周期性的冷卻和加熱旋轉,如此不斷地交替進行。

蓄熱式焚燒(RTO)系統組成

 1.蓄熱體
蓄熱體是RTO系統的熱量載體,它直接影響RTO的熱利用率,其主要技術指標如下:
(1)蓄熱能力:單位體積的蓄熱體所能存儲的熱量越大,蓄熱室的體積越小;
(2)換熱速度:材料的導熱系數可以反映熱量傳遞的快慢,導熱系數越大熱量傳遞越迅速;

(3)熱震穩定性:蓄熱體在高低溫之間連續多次地切換,在巨大溫差和短時間變化的情況下,極易發生變形以至于碎裂,堵塞氣流通道,影響蓄熱效果;
(4)抗腐蝕能力:蓄熱材料接觸的氣體介質多為具有強腐蝕性,抗腐蝕能力將影響RTO的使用壽命。
2.切換閥
切換閥是RTO焚燒爐進行循環熱交換的關鍵部件,必須在規定的時間準確地進行切換,其穩定性和可靠性至關重要。因為廢氣中含有大量粉塵顆粒,切換閥的頻繁動作會造成磨損,積攢到一定程度會出現閥門密封不嚴、動作速度慢等問題,會*地影響使用性能。
3.燒嘴
燒嘴的主要目的是不讓氣體與燃料混合地過快,這樣會形成局部高溫;但也不能混合過慢導致燃料出現二次燃燒甚至燃燒不充分。為了確保燃料在低氧環境下燃燒,需要考慮到燃料與氣體間的擴散、與爐內廢氣的混合以及射流的角度及深度,這些參數應在設計之初根據實際的工藝需求準確計算,否則會直接影響RTO的焚燒效果。  

蓄熱式焚燒(RTO)技術特點制藥行業 飼料等離子廢氣凈化器 廢氣處理

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