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簡要描述:
上海酸霧凈化塔設(shè)備直銷安裝除塵風(fēng)管應(yīng)盡可能垂直或傾斜敷設(shè),傾斜敷設(shè)時與水平面夾角大于45度。如需水平敷設(shè)或傾角小于30度時,應(yīng)采取措施,如加大流速等。
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上海酸霧凈化塔設(shè)備直銷安裝
除塵系統(tǒng)的排風(fēng)點不宜過多,以利于各支管間阻力平衡
除塵風(fēng)管應(yīng)盡可能垂直或傾斜敷設(shè),傾斜敷設(shè)時與水平面夾角大于45度。如需水平敷設(shè)或傾角小于30度時,應(yīng)采取措施,如加大流速等。
通風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)管宜采用圓形或矩形風(fēng)管,在保證實用的前提下盡量照顧到整齊美觀。
你知道通風(fēng)管道應(yīng)怎么布置?
通風(fēng)管道
排除含有劇毒物質(zhì)的排風(fēng)系統(tǒng),應(yīng)盡量減少正壓管段的長度,且正壓管段不得穿過其它房間。
排除潮濕氣體或含有水蒸氣的風(fēng)管,應(yīng)有不小于0.005的坡度,并應(yīng)在風(fēng)管的低點和風(fēng)機的底部都采取排水措施。
通風(fēng)設(shè)備、風(fēng)管及配件等,應(yīng)根據(jù)所處的環(huán)境和輸送的氣體、蒸氣或粉塵的腐蝕性等,采取相應(yīng)的防腐措施。
你知道通風(fēng)管道應(yīng)怎么布置?
通風(fēng)管道
通風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)管,應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置必要的側(cè)孔,其位置和數(shù)量應(yīng)符合檢測要求。
26、通風(fēng)管道施工中有哪些需要注意的問題
我們經(jīng)??吹皆谕L(fēng)管道施工現(xiàn)場密密麻麻的管道,讓我們沒有頭緒,也不知道各個管道的用途,那么通風(fēng)管道施工中需要注意的問題我們也不是很明白。下面我們一起來了解一下:
1、常溫管讓高(低)溫管(冷水管讓熱水管、非保溫管讓保溫管):通風(fēng)管道工程高于常溫要思考排氣;低于常溫要思考防結(jié)露保溫。
2、分支管讓主干管:分支管通常管徑較小,通風(fēng)管道工程躲避理由條,別的還有一點,分支管的影響規(guī)模和重要性不如主干管。
3、有壓管讓無壓管(壓力流管讓重力流管):無壓管(或重力流管)改動斜度和流向,對活動影響較大。
4、小管讓大管:小管繞彎簡單,且造價低。
5、給水管讓排水管:除了上述第3條要素外,通常排水管管徑大,且水中雜質(zhì)多。
6、通常管道讓通風(fēng)管:體積大,繞彎困難。
7、氣體管讓水管:水活動的動力耗費大。
8、低壓管讓高壓管:高壓管造價高,且強度請求也高。
9、給水管讓排水管:除了上述第3條要素外,通常排水管管徑大,且水中雜質(zhì)多。金屬管讓非金屬管:金屬管易彎曲、切割和銜接。
27、食品廠異味處理
1.食品廠異味概述
食品加工廠在多道工序中會伴隨著一股異味排出,其主要成分是有機廢氣,這些有機廢氣未經(jīng)處理直接排放,將影響著周邊的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,同時也對人體健康產(chǎn)生危害。因此對食品廠廢氣處理必須凈化處理,以達到滿足排放要求。
2.食品廠異味處理方法
食品廠異味主要是有機廢氣,而目前對于有機廢氣處理方法,主要有活性炭吸附法、低溫等離子法、燃燒法、UV光解法。
(1)活性炭吸附法
活性炭吸附法是一種常見的廢氣處理方法。吸附法利用多孔性的活性炭、硅澡土、無煙煤等,將有機氣體分子吸附到其表面,從而凈化廢氣。
優(yōu)點:凈化率高(活性炭吸附可達到95%以上),實用遍及,操縱簡單,投資低。
缺點:在吸附飽和以后需要更換新的活性炭,更換活性炭需要費用,替換下來的飽和以后的活性炭也是需要找專業(yè)人員進行危廢處理,運行費用高。
(2)低溫等離子凈化法
利用低溫等離子凈化設(shè)備中的介質(zhì)阻擋放電過程中,等離子體內(nèi)部產(chǎn)生富含較高化學(xué)活性的粒子,如電子、離子、自由基和激發(fā)態(tài)分子等。廢氣中的污染物質(zhì)與這些具有較高能量的活性基團發(fā)生反應(yīng),轉(zhuǎn)化為CO2和H2O等物質(zhì),從而達到凈化廢氣的目的。
適用條件:適用范圍廣,凈化效率高,尤其適用于其它方法難以處理的多組分惡臭氣體。電子能量高,幾乎可以和所有的惡臭氣體分子作用。
優(yōu)點:反應(yīng)快,設(shè)備啟動、停止十分迅速,隨用隨開。缺點:一次性投資較高、安全隱患。
(3)燃燒法
燃燒法又分為直接燃燒法、催化燃燒法,主要用于高濃度VOCs廢氣的凈化處理。對于自身不能燃燒的中低濃度尾氣,通常需助燃劑或加熱,能耗大,運行成本比催化燃燒法高10倍以上,運行技術(shù)要求高,不易控制與掌握。
催化燃燒法優(yōu)點是催化燃燒為無焰燃燒,安全性好,本法的特點:起燃溫度低,節(jié)約能源;凈化率高,無二次污染;工藝簡單,操作方便,安全性好;裝置體積小,占地面積少;設(shè)備的維修與折舊費較低。該法適用于高溫、中高濃度的有機廢氣治理,效果良好。
(4)UV光解法
利用UV光解凈化設(shè)備發(fā)出特制的高能UV紫外線光束照射惡臭氣體,裂解H2S、硫化物、VOC類、苯、甲苯、二甲苯的分子鏈結(jié)構(gòu),使有機或無機高分子惡臭化合物分子鏈,在高能紫外線光束照射下,降解轉(zhuǎn)變成低分子化合物,如CO2、H2O等。利用高能UV光束裂解惡臭氣體中細菌的分子鍵,破壞細菌的核酸(DNA),再通過臭氧進行氧化反應(yīng),*達到脫臭及殺滅細菌的目的。
優(yōu)點:高效出來效率,可達到95%以上;適應(yīng)性強,可適應(yīng)中低濃度,大氣量,不同惡臭氣體物質(zhì)的脫臭凈化處理;產(chǎn)品性能穩(wěn)定,運行穩(wěn)定可靠,每天可24小時連續(xù)工作;運行成本低本,設(shè)備耗能低,無需專人管理與維護,只需作定期檢查。
28、污水廠離子除臭裝置
1.污水臭氣來源及成分
污水處理廠在運行過程中污水處理系統(tǒng)和污泥處理系統(tǒng)都會產(chǎn)生臭氣。進水頭部、預(yù)處理、初級處理及濾池反沖洗液、污泥處理上清液等是污水處理系統(tǒng)的主要臭氣源,此外,生化池的攪拌和充氧也會產(chǎn)生部分臭氣。污泥處理中的污泥濃縮、污泥脫水、污泥堆放和外運過程產(chǎn)生的臭氣是污泥處理系統(tǒng)中的主要臭氣來源,不穩(wěn)定污泥在經(jīng)過壓縮、剪切時會產(chǎn)生蛋白質(zhì)類生物高聚物,在分解過程中會產(chǎn)生大量臭氣。污水處理工藝中產(chǎn)生臭氣的物質(zhì)主要組成元素為碳、氮和硫元素。臭味物質(zhì)主要是有機物,少部分是無機物。主要的臭味物質(zhì)為氨、硫化氫和甲硫醇。硫化氫的臭氣強度達到強臭的程度,是污水處理廠產(chǎn)生惡臭氣味的主要物質(zhì)之一。
上海酸霧凈化塔設(shè)備直銷安裝
(1)離子除臭裝置微波激發(fā)區(qū)
本工藝有3至9個微波激發(fā)單位,根據(jù)被處理風(fēng)量的不同數(shù)量不同,微波由于它的頻率相對比較高,在納秒的時間內(nèi)有效作用于被處理空間(區(qū)域),由于微波的功率相對較小,因此在激發(fā)能力上也就是說電子的獲能躍遷能力上有限,本設(shè)計只是把微波作為初頻激發(fā)源,在處理過程中作為一種預(yù)激發(fā)能。由于微波的預(yù)激功能,極大的提高等離子體區(qū),極板區(qū)的激發(fā)能力和處理效果,由于微波技術(shù)的運用,本工藝在同類設(shè)備的比較中顯得設(shè)備精煉而效果*。
(2)離子除臭裝置離子體激發(fā)
本工藝有40支至240支充有特殊氣體的無極管組成的低溫等離子體激發(fā)區(qū),本工藝借助低氣壓的無極燈作為低溫等離子體的激發(fā)體,大限度地在無極管區(qū)實現(xiàn)低溫等離子體區(qū),由于低溫等離子體在能量躍遷過程中具有*的能量平衡性,在粒子撞擊中失能極少。
(3)離子除臭裝置極板區(qū)
根據(jù)被處理氣體的流量,極板間的電壓分12KV、16KV至42KV,極板間加以足夠高的電壓,在引風(fēng)的作用下,極區(qū)由于負壓的作用,按照法拉第暗區(qū)理論、光致電離理論、自由離理論,在常壓或接近常壓的條件下有相當概率的粒子可能實現(xiàn)低溫等離子體。
根據(jù)三類的功能區(qū),集中的目的是實現(xiàn)低溫等離子體,由于理論和實際使用條件上的區(qū)別,單一的方法獲得低溫等離子體,從功率上,外部條件上都存在差距。本工藝集三種技術(shù)與一體,原廢氣的去除率非常理想,高濃度廢氣去除率可達84%以上。
電催化氧化工藝集低溫等離子體、微波放電、極板放電與一體,在實際使用中實現(xiàn)廢氣的有效處理是極為復(fù)雜的過程,整個過程在不到1秒的時間內(nèi)完成。從理論到模型都能探究到相關(guān)的機理,通過三種方式的集中放電,廢氣分子從低能的E,在千分之一秒的時間內(nèi)躍遷到足以使其電離的Em級,廢氣分子鍵充分斷裂,在雪崩式的撞擊中斷裂后的粒子由于質(zhì)量更小,被進一步躍遷,與反應(yīng)堆內(nèi)的氧離子氫氧根離子發(fā)生反應(yīng),生成無害無味的CO2、H2O以及其它高價化合物。同時由于反應(yīng)堆內(nèi)臭氧以及紫外線的作用,*去除不同范疇的廢氣化合物,實地較為廣譜的去除空間。
(4)離子除臭裝置去除污染物機理
等離子體化學(xué)反應(yīng)過程中,等離子體傳遞化學(xué)能量的反應(yīng)過程中能量的傳遞大致如下:
①電場+電子→高能電子
②高能電子+分子(或原子)→(受激原子、受激基團、游離基團)活性基團
③活性基團+分子(原子)→生成物+熱
④活性基團+活性基團→生成物+熱
從以上過程可以看出,電子首先從電場獲得能量,通過激發(fā)或電離將能量轉(zhuǎn)移到分子或原子中去,獲得能量的分子或原子被激發(fā),同時有部分分子被電離,從而成為活性基團;之后這些活性基團與分子或原子、活性基團與活性基團之間相互碰撞后生成穩(wěn)定產(chǎn)物和熱。另外,高能電子也能被鹵素和氧氣等電子親和力較強的物質(zhì)俘獲,成為負離子。這類負離子具有很好的化學(xué)活性,在化學(xué)反應(yīng)中起著重要的作用。
(5)離子除臭裝置去除污染物的原理
低溫等離子體技術(shù)處理污染物的原理為:在外加電場的作用下,介質(zhì)放電產(chǎn)生的大量攜能電子轟擊污染物分子,使其電離、解離和激發(fā),然后便引發(fā)了一系列復(fù)雜的物理、化學(xué)反應(yīng),使復(fù)雜大分子污染物轉(zhuǎn)變?yōu)楹唵涡》肿影踩镔|(zhì),或使有毒有害物質(zhì)轉(zhuǎn)變成無毒無害或低毒低害的物質(zhì),從而使污染物得以降解去除。因其電離后產(chǎn)生的電子平均能量在10ev,適當控制反應(yīng)條件可以實現(xiàn)一般情況下難以實現(xiàn)或速度很慢的化學(xué)反應(yīng)變得十分快速。作為環(huán)境污染處理領(lǐng)域中的一項具有*潛在優(yōu)勢的高新技術(shù),等離子體受到了國內(nèi)外相關(guān)學(xué)科界的高度關(guān)注。
(6)離子除臭裝置的凈化方法
離子除臭裝置采用了*的吸附-分解-碳化離心式抽風(fēng)安裝,采用標準模塊設(shè)計等優(yōu)點,是一種干法處理有機廢氣的凈化設(shè)備。它改變了使用活性碳材料的工藝技術(shù),無需再生處理原料,無需專人負責(zé),不產(chǎn)生二次污染,更換及維護保養(yǎng)方便。
低溫等離子體是繼固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài)之后的物質(zhì)第四態(tài),當外加電壓達到氣體的放電電壓時,氣體被擊穿,產(chǎn)生包括電子、各種離子、原子和自由基在內(nèi)的混合體。放電過程中雖然電子溫度很高,但重粒子溫度很低,整個體系呈現(xiàn)低溫狀態(tài),所以稱為低溫等離子體。低溫等離子體降解污染物是利用這些高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的污染物作用,使污染物分子在極短的時間內(nèi)發(fā)生分解,并發(fā)生后續(xù)的各種反應(yīng)以達到降解污染物的目的。一般氣體放電,將會產(chǎn)生等離子,而這種放電現(xiàn)像就是通過某種機制使一個或者多個電子從氣體原理或分子中分離出來,形成氣體媒質(zhì),這種媒質(zhì)就稱為電離氣體,如果外電場產(chǎn)生了電離氣體,傳導(dǎo)電流就形成了,這種現(xiàn)象就被稱為氣體放電。而這種凈化設(shè)備的技術(shù),就是工業(yè)廢氣處理的一種原理。
29、我們要如何選擇合適的生活污水處理設(shè)備
我們要如何選擇合適的生活污水處理設(shè)備
由于生活污水處理的核心是生化部分,因此我們稱污水處理工藝是特指這部分,如接觸氧化法、SBR法、A/O法等。夢之潔在采用用生化法(包括厭氧和好氧)處理生活污水在目前是經(jīng)濟、適用的污水處理工藝,在處理時根據(jù)生活污水的水量、水質(zhì)及現(xiàn)場的條件而選擇不同的污水處理工藝對投資及運行成本具有決定性的影響。多年以來,城市中生活污水的二級生物處理多采用活性污泥法,它是當前世界各國應(yīng)用廣泛的一種二級生物處理流程,具有處理能力高,出水水質(zhì)好等優(yōu)點。
目前在城市生活污水處理研究和應(yīng)用領(lǐng)域,普遍存在的問題:
(1)采用傳統(tǒng)的活性污泥法,往往基建費、運行費高,能耗大,管理較復(fù)雜,易出現(xiàn)污泥膨脹現(xiàn)象;工藝設(shè)備不能滿足低耗的要求。
(2)隨著污水排放標準的不斷嚴格,對污水中氮、磷等營養(yǎng)物質(zhì)的排放要求較高,傳統(tǒng)的具有脫氮除磷功能的污水處理工藝多以活性污泥法為主,往往需要將多個厭氧和好氧反應(yīng)池串聯(lián),形成多級反應(yīng)池,通過增加內(nèi)循環(huán)來達到脫氮除磷的目的,這勢必要增加基建投資的費用及能耗,并且使運行管理較為復(fù)雜。
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