品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
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处理风量 | >1000m³/h | 空速 | 0.6m/s |
适用领域 | 工业废气 | 处理浓度 | >10mg/l |
江阴玻璃钢圆筒形活性炭吸附箱 技术指导:
玻璃钢圆筒形活性炭吸附箱是一种用于处理有机废气的环保设备,它通常用于油漆废气、油墨废气、焊接废气和塑料废气等的处理。这种吸附箱的设计利用了活性炭的微孔结构,通过其强大的吸引力来吸附气体分子,从而实现对废气的净化。玻璃钢材料的高强度和轻质特性使得吸附箱既坚固又轻便,便于运输和安装。此外,玻璃钢材料还具有良好的耐腐蚀性能,能够适应不同的工作环境。
玻璃钢圆筒形活性炭吸附箱具有以下特点
高强度与轻质:玻璃钢材料使得吸附箱既坚固又轻便,便于运输和安装。
耐腐蚀性:由于玻璃钢的化学惰性,对酸、碱、盐等化学物质具有良好的耐腐蚀性能。
设计灵活性:圆筒形设计提供了更大的使用空间和优化的气流动力学特性,有助于提高吸附效率。
活性炭吸附:内部填充的活性炭具有很强的吸附能力,能有效去除废气中的有机污染物,如苯、甲苯、二甲苯、酮、酯等。
维护简便:活性炭吸附箱的维护相对简单,只需定期更换活性炭或进行脱附再生。
环境适应性:圆筒形设计有助于在不同的环境条件下稳定运行,包括户外和恶劣天气。
经济性:尽管初期投资相对较高,但由于其长寿命和低维护成本,具有良好的经济效益。
安全性:设计考虑到了安全性,确保在处理有害气体时的可靠性和稳定性。
环保效益:通过活性炭吸附处理,显著降低有机废气的排放,减少对环境的污染。
可定制性:根据不同的废气处理需求,可以定制不同尺寸、形状和负载能力的活性炭吸附箱。
除臭效率:初期除臭效率较高,但需注意活性炭的饱和问题,定期进行更换或脱附。
结构稳定性:圆筒形结构具有较好的稳定性,适合长期连续运行。
易于安装:模块化设计使得安装和扩展变得简单快捷。
美观性:玻璃钢材料可以制造成不同的颜色和外观,以适应特定的工业美学要求。
玻璃钢圆筒形活性炭吸附箱的工作原理主要基于活性炭的吸附特性。当废气由风机提供动力,进入吸附箱后,废气与具有大表面的多孔性的活性炭接触。由于活性炭的微孔结构,废气中的有机污染物被吸附,使其与气体混合物分离,从而达到净化作用。净化后的气体可以安全地排放到大气中。
活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性,把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中。这个过程中,废气中的污染物被吸附在活性炭表面上,与气体混合物分离,实现净化。废气经空气过滤器除去微小悬浮颗粒后,进入吸附罐顶部,经过罐内活性炭吸附后,除去有害成分,符合排放标准的净化气体,经风机排出室外。
此外,活性炭吸附箱的设计通常包括箱体和填装在箱体内的吸附单元,这些单元可以是分层抽屉式安装,便于从两侧的检查门取出进行维护。基架通常由槽钢制成,以保证设备的稳固性。进(出)气口通常是法兰式接口,可以连接风管,并且可以根据实际要求安排尺寸、位置和方向。
玻璃钢圆筒形活性炭吸附箱的设计还考虑了耐腐蚀性,因为玻璃钢对酸、碱、盐等化学物质具有良好的耐腐蚀性能,适用于多种化学环境。同时,这种设计也提供了较大的使用空间和优化的气流动力学特性,有助于提高吸附效率。
江阴玻璃钢圆筒形活性炭吸附箱 技术指导:
玻璃钢活性炭吸附箱还广泛应用于电子原件生产、电池生产、酸洗作业、实验室排风、冶金、化工、医药、涂装、食品等多个领域。这种设备不仅能有效去除有机污染物,还能改善空气质量,帮助企业达到环保标准,提升企业形象,并且具有资源回收的潜力。
活性炭吸附箱适用于处理多种类型的废气,尤其是那些含有有机溶剂或气味的废气。具体来说,它可以处理以下类型的废气:
酸性废气和酸雾:例如硝酸、硫酸、盐酸等。
碱性废气:例如氨气。
有机废气和臭味:包括苯类、酚类、醇类、醚类、酊类等。
特定行业产生的废气:如喷漆、喷涂、油墨印刷、印染车间、食品、医药、造纸车间、炼油厂、橡胶厂、化工厂等排放的废气。
活性炭吸附箱的工作原理是利用活性炭的多孔结构和表面的吸附能力,将废气中的污染物吸附在活性炭的表面,从而实现净化。这种设备通常具有较高的吸附效率和较强的处理能力,适用于大风量、低浓度的有机废气处理。
活性炭吸附箱在使用一段时间后,吸附的有机污染物会达到饱和状态,这时需要对活性炭进行再生处理,以便恢复其吸附能力。再生处理的目的是将吸附在活性炭上的有机污染物脱附出来,使活性炭能够继续使用。以下是一些常见的活性炭再生和回收方法:
水蒸汽脱附再生:通过将水蒸汽通入到吸附管中,将吸附在活性炭纤维上的VOCs分子脱附,脱附下来的VOCs与水蒸汽混合气体在冷凝器中被冷凝后分离。这种方法成本低且易得,但脱附周期较长,且容易对设备造成腐蚀,回收的溶液中含有大量的水,分离成本提高。
热空气脱附再生:通过将热空气或氮气通入到吸附管中,将吸附在活性炭纤维上的VOCs分子脱附,脱附下来的VOCs与热空气或氮气混合气体在冷凝器中被冷凝后分离。这种方法避免了水的产生,但同样存在再生周期长的问题。
变压再生:在等温条件下,降低体系的压力,使吸附量减少,从而让吸附剂脱附再生。变压脱附易于实现循环操作,但需要不断减压或抽真空,操作复杂,能耗大,操作周期长,且只能用于反应器或固定床吸附器,再生过程中吸附剂的损耗较高。
超临界再生:利用超临界流体作为溶剂,将吸附质有效扩散并溶解于超临界流体中。超临界流体具有液体的密度和溶解度,以及气体的传质系数,利用这一性质,在较高压力下,有机污染物快速溶解于超临界流体中,使超临界溶液的压力降低或温度升高,从而析出有机物。
电致热再生:利用吸附剂本身的导电性,在电流的作用下产生焦耳热,使吸附剂自身温度上升脱附有机废气。这种方法可以提高能量利用效率,提高分离和浓缩VOCs效率。
在实际应用中,选择哪种再生方法取决于具体的工况条件、经济成本和环保要求。例如,某化工企业采用了水蒸汽脱附再生方法,通过在吸附饱和后通入饱和水蒸汽加热活性炭纤维床层,使甲苯被吹脱解吸出来,并与水蒸气形成蒸汽混合物,然后将蒸汽混合物冷凝为液体,液体经自动分层后得到可以回收再利用的油层甲苯。
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