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가스 오염 물질을 제거하는 네 가지 주요 방법
첫째, 먼지 제어 기술

1

고압 정전기 먼지 제거 기술

장차

50

헤르츠,

220

교류 전류가

100

100 킬로와트를 초과하는 DC 는 코로나 전극에 적용된다.

(참조)

음극

) 을 참조하십시오

고르지 않은 고전압 전기장의 경우,

음이온과 전자를 대량으로 생산하는 이온화 가스,

전기장에 들어가는 기체 먼지

유료입니다.

전기장력의 작용으로, 전기를 띤 먼지는 반대 전극으로 향합니다.

일반 양극은 집진 전극으로 진동을 통해 양극으로 떨어집니다.

회색 버킷 배출,

정화 먼지 제거 과정을 완성하다.

고효율 및 저 저항 고전압 전기 집진기는 건축 자재,

야금,

화학공업 등.

공업 분진 오염 장소. 먼지 농도가 높습니다. 맞습니다.

0 1

미크론급 미세하거나 높은 것이 저항 먼지 제거 효과보다 더 좋다.

분명히 이 제품군은 각기 다른 공기량 건조 장비의 요구를 충족하고, 건조기 배기 가스 특성의 먼지 제어에 적합한 유연한 매칭을 갖추고 있습니다.

2

회오리 바람 먼지 제거 기술

작동 원리는 팬의 작용으로 먼지가 함유된 기류가 입구에서 고속으로 접하는 것이다.

진공 청소기 볼 루트,

위에서 아래로 나선 회전 운동을 합니다.

원심력의 작용으로

외벽에 던져졌습니다.

벽을 따라 아래로 회전합니다.

원뿔이 수축하면서 축을 향합니다.

낮은 저항을 통해 돌아옵니다.

축을 따라 아래에서 위로 나선형

코어 튜브를 통해 배출됩니다.

외벽의 먼지 입자는 중력과 하향 기류에 의해 구동됩니다.

벽을 따라 회두에 빠지고,

먼지 제거 실현

목적. 회오리 바람 청소기는 먼지 입자의 관성 분리에 의존하기 때문에 먼지 제거 효율은 입자 크기에 비례하며 입자 크기가 큰 먼지 제거 효과가 좋습니다.

입자 크기가 작고, 먼지 제거 효과가 좋지 않아, 일반적으로 처리한다

20

미크론 이상의 분진의 경우, 먼지 제거 효율은

70

% ~

90

%.

셋;삼;3

태즈메니아 먼지 제거 기술

우측 입자

0. 1

미크론 먼지 함유 가스, 먼지 제거 효율 최대

99

%, 건조기 배기 가스 먼지 제거.

태즈메니아 청소기를 사용할 때는 배출 농도가 기준을 초과하는 문제를 고려하지 않아도 된다.

건조기용 결로 유리 섬유백 청소기는 현재 이상적인 먼지 제거 정화 설비이다.

설비. 이 설비는 마이크로컴퓨터에 의해 제어되고, 분실 반풍, 정기 청회, 온도 감지 디스플레이 및 과열 경보 장치가 장착되어 있다.

취하다

CW300

--

(frequencycontrolandanalysis 와 동일) 주파수 제어 및 분석

결로 방지 유리 섬유 필터 백은 필터 백이 노출되는 것을 효과적으로 방지하며, 필터 백은 화상을 입지 않는다.

습식 먼지 제거 기술

먼지 함유 가스는 공기 덕트를 통해 공기 유도 팬에 의해 먼지 제거 탑의 하단으로 보내집니다. 횡단면이 커서 유속이 떨어집니다.

감소,

거친 먼지는 먼저 공기 흐름에 가라앉습니다.

작은 먼지는 공기 흐름에 따라 상승합니다.

스프레이 물방울은 먼지 기류와 반대이다.

방향은 움직이고, 먼지는 젖고, 자중은 계속 증가한다.

중력의 작용으로 기류의 양력을 극복하고 흙탕물에 빠지다.

합격이다

아래쪽 파이프가 침전조에 들어가 먼지 제거 목적을 달성하다. 흙탕물은 일반적으로 통과한다

2

~

셋;삼;3

단계 순환 침전이 맑은 물이 되어 뽑혔다.

먼지 제거 탑에서 재활용하면 2 차 오염을 일으키지 않는다.

다섯;오;5

습식 먼지 제거 기술

침강실과 고압 정전기로 구성된 먼지 제거 과정은 먼지 배기가스가 송풍기를 이끌고 고속으로 풍도를 통과하는 것이다.

침강실로 들어가 벽면과 충돌하고 공기 흐름 방향이 바뀌어 풍속이 빠르게 떨어지고 입자 먼지가 가라앉아 수송 설비를 통과한다.

방전,

미세먼지는 기류를 따라 고압 전기 집진기 전기장으로 들어갑니다.

이온의 연속 폭격 아래 전기를 띤다.

집진 전극으로 날아가다

수집 후 배출되고 정화된 가스는 덕트를 통해 대기로 배출된다.

여섯;육

사이클론+고전압 정전기 먼지 제거 기술

먼지 제거 기술은 건조기의 먼지 배기가스가 덕트를 통해 전방급 고효율 회오리바람 분리기로 들어가는 것이다.

집진기는 미리 먼지를 제거하고,

먼지는 회분 장치를 통해 회두에서 배출됩니다.

공기 흐름의 먼지 농도가 감소하고,

그런 다음 고압 정전기 제거로 들어갑니다.

청소기의 2 차 먼지 제거, 정화된 기체는 풍기에서 대기로 배출되어 먼지 제거 효율을 높이고, 과정은 유연하며, 안전하고 믿을 만하다.

둘째,

이산화황 제어 기술

1

폐기 방법: 탈황 제품은 고형 폐기물로 폐기됩니다.

2

복구 방법: 놓기

이산화황

유용한 물질로 바꾸고 재활용하다.

셋;삼;3

습법 제거

이산화황

기술

1)

석회석

--

석고 탈황 기술

연기는 열교환기를 거쳐 처리한 후 흡수탑으로 들어가 그곳에 있다.

이산화황

석회장과 직접 접촉하여 흡수되고 제거된다. 처리된 연기는 제무기와 열교환기를 통해 처리된 후 굴뚝에서 배출된다.

흡수로 인한 반응액의 일부는 재활용되고, 다른 부분은 탈수한 후 추가로 가공하여 깁스를 만든다.

2) 을 참조하십시오

소용돌이 판 탈황 및 분진 제거 기술

연기 성분의 특징에 따라 알칼리 흡수법을 채택하고 회오리바람과 스프레이를 거친다

스프레이, 흡수, 흡착, 산화, 중화, 복원 등의 물리 화학 과정을 통해. , 탈황, 먼지 제거,

제습과 연기 정화의 목적. 탈황제

다음 중 하나를 수행합니다.

석회 용액 법, 이중 알칼리 법, 나트륨 알칼리 법.

4.

반건법 제거

이산화황

기술

스프레이 건조 탈황 기술

스프레이 건조의 원리에 근거하여 흡수제 (산화 칼슘 또는 수산화칼슘) 에 쓰인다

고정 노즐을 흡수탑에 분사한 후,

한편으로는 흡수제는 연기와 화학반응을 일으킵니다.

고체 생성물을 생성합니다.

상대방

표면 연기는 열을 흡수제로 전달하고,

탈황 반응 생성물은 건조 분말을 형성하고,

반응 생성물은 백 필터 안에 있다.

(또는 전기

집진기) 가 분리되어 추가로 제거됩니다.

이산화황

따르다

순환 유동층 배연 탈황 기술

유동층의 원리에 근거하여,

스트리밍 탈황기,

연기와 탈황제는 공중에 떠 있다

탈황 반응은 이 상태에서 진행된다.

5.

건법 제거

이산화황

기술

1)

활성탄흡착

산소와 수증기의 존재 하에서

활성탄에 흡착될 수 있다

이산화황

활성탄 표면의 촉매 작용으로 인해,

흡착된

이산화황

연기 속의 산소에 의해 산화되어

분류: SO3

분류: SO3

그런 다음 물과 반응하여 황산을 생성합니다. 가열할 수도 있습니다.

그것을 분해하여 고농도를 만드는 방법

SO2,

이것은

이산화황

산을 만드는 데 사용할 수 있습니다.

) 을 참조하십시오

촉매 산화법

촉매의 작용으로 촉매제는 변환에 사용될 수 있다

이산화황

산화성

분류: SO3

그럼 쓰세요.

황산 테일 가스 처리 및 비철금속 제련에 사용할 수 있습니다.

배기가스,

성숙한 기술,

그것은 이미 산 제조 과정의 일부가 되었다.

그러나, 이 방법이 발전소의 보일러 연기와 정유 공장의 배기가스를 처리하는 데 사용될 때,

해결해야 할 기술적 경제적 문제도 있습니다.

셋째,

질소 산화물 처리 기술

1

흡착법

흡착제 쌍 사용

분류: 질소 화합물

흡착 능력은 온도나 압력의 변화에 따라 변하는 원리이다.

그리고,

일주일을 보내다

반응기의 온도 또는 압력을 주기적으로 변경합니다.

그리고,

통제할 수 있습니다.

분류: 질소 화합물

흡착 및 탈착 반응

그리고,

목적을 달성하기 위해서 ...

분류: 질소 화합물

기체원에서

분리의 목적. 일반적으로 사용되는 흡착제는 분자 체, 실리콘, 활성탄, 암모니아 세척 석탄이다.

2

광촉매 산화법

사용

이산화 티탄

반도체 광촉매 효과 제거

분류: 질소 화합물

그 메커니즘은

: 이산화 티탄

추월당하다

밴드 갭 에너지가 높은 빛 복사로 조사 할 때

그리고,

가격표 속의 전자가 자극을 받았다.

그리고,

금지대를 넘어 유도대에 들어가다

그리고,

동시에 가격대에 있습니다.

해당 구멍.

전자와 공혈은 입자 표면의 다른 위치로 이동한다.

그리고,

홀 자체는 전자를 얻는 능력이 강하다.

그리고,

많음

가져가

분류: 질소 화합물

시스템의 전자

그리고,

그래서 활성화 하 고 산화. 전자는 물과 공기 중의 산소와 반응하여 더 강한 산화 능력을 형성한다.

이다

오하이오

그리고

산소

기다리다

그리고,

바로

분류: 질소 화합물

최종 산화 형성

3 위

가장 중요한 산화제.

셋;삼;3

액체 흡수법

물을 흡수하고, 산을 빨아들이다

(참조)

예를 들면 진한 황산과 묽은 질산

) 을 참조하십시오

, 알칼리 흡수

(참조)

수산화나트륨, 수산화물

염화칼륨, 수산화 마그네슘

) 을 참조하십시오

용융 금속염을 흡수합니다. 산화 흡수법, 흡수 환원법, 복합 흡수법도 있습니다.

질소 산화물 위주의 질소 산화물

그리고,

먼저 산화할 수 있습니다.

그리고,

배기가스의 산화 정도를

L

~

1.3

이후 ...

그리고,

흡수합니다.

흡수 환원법

아황산염 황화물 황대황산염 우레아 등의 수용액으로 질소산화물을 흡수한다.

그리고,

그리고

을 (를) 다음으로 복구합니다

N2

아황산 암모늄은 복원 능력이 매우 강하다.

그리고,

할 수 있다

분류: 질소 화합물

무해한 질소로 환원하다

그리고,

아황산 암모늄

황산 암모늄으로 산화하다

그리고,

비료로 쓸 수 있다.

다섯;오;5

생물법

미생물은 질소산화물을 정화하는 두 가지 메커니즘, 즉 질산화와 반질화가 있다.

적절한 질소 제거 박테리아는 추가 탄소원의 존재 하에서 얻을 수 있다

의 경우 ...

그리고,

질소 산화물을 질소원으로 사용하다

그리고,

질소 산화물을 유기 질소 화합물로 동화시키다.

그리고,

세균의 일부가 되다

(참조)

합성대사

) 을 참조하십시오

그리고,

탈질 세균 자체가 성장하고 번식한다.

이화 탈질

(참조)

대사를 분해하다

) 을 참조하십시오

그리고 나서

분류: 질소 화합물

마지막으로 다음으로 축소

질소.

넷째,

휘발성 유기 오염 물질 제어 기술

1

흡수법

VOC 를 이용하여 특수 용제 (또는 화학물질을 첨가한 용액) 에 쉽게 용해되는 특성.

처리, 이 과정은 보통 충전재로 가득 찬 흡수탑에서 이루어진다.

2

응고법은 고농도 VOC 의 경우 냉응기를 통해 기체의 VOC 를 끓는 점 이하로 낮출 수 있다.

물방울로 응결되고,

그런 다음 중력의 작용으로 응축 영역 아래의 저장 탱크에 빠지고,

탱크에서 액체 VOC 를 추출하고,

넌 돌아갈 수 있어

모아서 재활용하다.

셋;삼;3

흡착법

기상 혼합물에서 일부 성분을 선택적으로 흡착할 수 있는 다공성 고체를 사용한다

(흡착제)

VOC 를 제거하는 방법.

현재 VOC 처리에 가장 많이 사용되는 흡착제는 활성탄과 활성성이다.

탄소섬유는 밸브 스위치 2 침대 (또는 다침대) 흡착기를 사용한다.

생물법

미생물을 이용하여 VOC 를 분해하는 것은 일반적으로 저농도 VOC 를 처리하는 데 사용된다.

다섯;오;5

플라즈마법

가파른 최전선, 좁은 펄스 폭 (나노초) 의 고압 펄스 방전을 통해 상온 상압에서

불균형한 플라즈마를 얻었습니다.

대량의 고에너지 전자와 O 를 생성하는 것이다.

,

오하이오

활성 입자를 기다리고 있습니다.

휘발성 유기 화합물 분자가 들어갑니다.

산화와 분해를 통해 VOCs 는 결국 무해한 물질로 변한다.

여섯;육

산화법

유독성,

유해한,

재활용할 필요가 없는 VOC,

열산화는 좀 더 철저한 처리 방법이다.

기본 원칙은 VOC 와 O2 의 반응입니다.

CO2 와 H2O 를 생성합니다.

화학 방정식은 다음과 같습니다.

교류

XHyOz+bO2→cCO2+dH2O

일반적으로 다음 두 가지 방법으로 산화 반응을 순조롭게 진행할 수 있다.

다음 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 첫째, 가열,

VOC 를 함유 한 배기 가스를 산화 반응에 도달하는 데 필요한 온도;

둘째, 촉매, 산화를 사용한다.

그것은 낮은 온도에서 촉매 표면에서 진행되어야 한다.

다섯,

냄새 제어 기술

1

미생물 분해법

악취 가스 중의 오염물은 순환수류를 통해 물에 포함된 다음 수경침대에서 배양된다.

미생물을 배양하고,

물 속의 오염물을 저위험 물질로 분해합니다.

탈취 효율을 얻을 수 있다

70%

하지만 미생물 활동의 영향을 받아

배양된 미생물은 비슷한 특성을 가진 하나 이상의 기체만 처리할 수 있습니다.

처리 효율을 높이고 안정적인 운영을 위해

화학 물질 및 통제를 자주 첨가하다.

의료 기록 (Patient History)

값, 온도 등. , 따라서 운영 비용은 비교적 높고, 투입된 인력은 비교적 많으며,

생물체가 일단 죽으면 다시 배양하는 데 오랜 시간이 걸린다.

2

플라즈마법

활성 숯 내부의 구멍 틈 구조를 이용하여 발달하여 표면적보다 큰 원리를 이용하여 활성 숯을 흡착하다.

수영장의 악취 가스 분자,

초기 처리 효율은 달성 가능합니다

65%

하지만 이미 극도로 포화상태에 이르렀습니다.

보통 며칠 후에 만료됩니다.

자주 교체해야 합니다.

그래서 폐활성탄 처리 방법을 찾아야 한다.

높은 운영 및 유지 보수 비용,

저농도, 대용량 가스에 적합합니다.

2 차 알코올

지방산과 지방의 작용이 뚜렷하지만 습도가 큰 배기가스 작용이 뚜렷하지 않아 환경에 2 차 오염을 일으키기 쉽다.

셋;삼;3

플라즈마법

고압 전극을 이용하여 이온과 전자를 발사하고 악취분자 구조를 파괴하는 원리를 이용하여 배기가스를 폭격하다.

냄새 분자,

악취분자를 분해합니다.

저농도 악취 가스에 뚜렷한 정화 효과가 있다.

정상적인 작동 하에 도달할 수 있다.

도착하다

80%

가장 중요한 것은 습도의 영향을 받지 않고 2 차 오염이 없는 다양한 냄새의 혼합 가스를 처리할 수 있다는 것입니다. 하지만

전력 소비량이 많고 세척이 필요하며 운영 유지 보수 비용이 높기 때문에 고농도의 인화성 및 폭발성 가스에 대해 쉽게 폭발을 일으킬 수 있습니다.

식물 살포액 탈취제

악취 가스는 식물 추출물을 악취가스를 생성하는 공간에 뿌려서 발생한다.

그리고 저농도에서 탈취 효과를 얻을 수 있다.

50%

냄새에 따라 다른 스프레이를 선택하세요.

식물 살포액은 자주 첨가해야 하고, 설비는 유지 보수가 필요하며, 운영 유지 관리 비용이 높아 2 차 오염을 일으키기 쉽다.

다섯;오;5

자외선

광해정화법

고에너지를 채택하다

자외선

자외선, 광해정화 설비에서 산화 악취 물질 분자를 분해하다.

사슬, 물질 구조 변경, 고분자 오염물을 분해하여 저분자 무해물질로 산화시켜 탈취 효율을 높일 수 있다

99%

탈취 효과가 국내를 훨씬 능가하다.

1993

올해 공포 된 악취 물질 배출 기준

(참조)

GB 14554-93

) 을 참조하십시오

암모니아를 처리할 수 있습니다.

황화수소,

메틸 메르 캅탄, 메틸 티오 에테르, 벤젠, 스티렌, 이황화 탄소, 트리메틸 아민, 디메틸 디설파이드 등 고농도 혼합 가스. , 내부

광원은 3 년 동안 사용할 수 있습니다.

장비의 수명은 10 년 이상입니다.

순화 기술은 믿을 만하고 매우 안정적이다.

정화 장비는 일상적인 유지 보수가 필요하지 않습니다.

전원 연결만 하면 정상적으로 사용할 수 있고, 운영비용이 낮고, 2 차 오염이 없다.

여섯,

할로겐화물 가스 제어 기술

1

그것의 재활용 가치를 먼저 고려하다.

예를 들어 염화수소 가스는 염산을 준비하기 위해 회수될 수 있습니다.

불소 함유 폐가스는 무기 불소화를 생성 할 수 있습니다.

그리고 실리카 등.

2

흡수 및 흡착과 같은 물리적 및 화학적 방법은 자원 회수 및 할로겐화물의 심도 처리 측면에서 상대적으로 높은 기술 함량을 가지고 있습니다.

삶아졌습니다.

물리적 및 화학적 방법은 할로겐화물 가스를 처리하는 데 선호되는 방법이다.

셋;삼;3

알칼리성 용액은 염소나 염화수소를 함유한 배기가스 (염산의 산안개) 를 흡수한다. 물, 잿물 또는 규산나트륨은 불소 함유 폐가스를 흡수합니다. 석두

회수 세척 저농도 불화 수소 배기 가스;

물은 불화수소를 흡수하여 불화수소산을 생성합니다.

실리콘을 동시에 생성해서 ,

수시로 청소를 해야 한다.

시스템이 막히는 것을 방지하다.

전해 알루미늄 공업에 함유된 배기가스는 산화 알루미늄 분말 흡착법으로 처리해야 한다.