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介紹一個用吸附-催化燃燒裝置來處理噴漆廢氣實例,噴漆廢氣經水簾洗滌后,先利用除漆和脫水裝置進行預處理,再以活性炭纖維為吸附劑,結合多單元分流組合式吸附床,采用PLC電腦來實現整個系統的連續運行;實際運行結果表明,對于處理低涂的噴漆廢氣,該技術具有凈化效率高、節能降耗、自動化水平高等優點。噴漆廢氣凈化處理方法,目前比較廣泛使用的有液體吸收法、直接燃燒法、催化燃燒法和活性炭吸附等四種不同的方法。活性炭吸附法凈化率可達95%以上,若無再生裝置,則運行費用太高;液體吸收法凈化率只有6%~8%,這種方法實際應用存在吸收效率不高、油霧夾帶現象,一般難以達到排放標準,而且存在著二次污染問題;催化燃燒法凈化率也可達95%,但適合于處理高濃度、小風量且廢氣溫度較高的有機廢氣,而噴漆廢氣中的三苯濃度一般低于3mg/m3,因此采用催化燃燒法處理也不合適。

不僅能用于柜式變頻空調,還可滿足工業變頻應用,它必將為變頻系統的進一步小型化做出卓越的貢獻。此外,第4代DIPIPMTM整體無鉛化,完全符合歐洲的RoHS指令,真正做到綠色環保。近年來,為了節能和獲得更好的性能,變頻電機驅動系統已得到廣泛應用,其電流應用由幾百安培至幾安培均一一俱備。三菱電機在1997年早推出壓注模雙列直插式智能功率模塊(DIPIPMTM),并在白色家電和工業電機變頻驅動中得到廣泛應用。

三明藍牌5噸灑水車其次,堆肥工藝參數也會影響VOCs的排放濃度。研究表明:在低含水率(4%),高通氣狀況下檸檬烯、-蒎烯、苯酚、二甲基硫醚的排放量約為.651-6,而低通氣下檸檬烯、-蒎烯、苯酚、二甲基硫醚的排放量約為.211-6。含水率對不同VOCs的排放量產生影響不同,M.Delgado-Rodrguez發現:低曝氣情況下,苯酚在低水分含量(4%)時的產量為.81-6,高于在高水分含量(7%)下苯酚的產生量.21-6以及中水平水分含量(55%)下苯酚的產生量.451-6;而甲苯在高水分(7%)含量和低水分(4%)含量下產生的量均約為.91-6,高于中等水分(55%)含量下甲苯的產生量.21-6。2堆肥過程中VOCs的控制措施學者們對堆肥過程中VOCs的控制進行了大量的相關研究(見表2[17-22]),堆肥中VOCs的控制措施主要包括源頭控制和末端治理兩方面,源頭控制主要通過調節物料組成降低VOCs,僅能夠針對性地去除部分VOC,去除率在49.6%~1%。末端治理包括生物法、焚燒法、吸附法等,生物法中以生物濾池法對VOCs的去除效果為理想。陸日明等研究發現:生物濾池對VOCs的去除率可達98.38%;焚燒法亦可去除堆肥中收集到的VOCs,去除率在99.99%以上;但生物濾池法和焚燒法僅針對高濃度的VOCs去除效果好,并不適用于低濃度VOCs的處理;活性炭吸附法對VOCs處理效果較好,蘇建華等發現活性炭吸附法對甲苯的去除率達到84%,對乙酸乙酯的去除率達到76%,但僅適用于處理低濃度VOCs。




三明藍牌5噸灑水車由于電石企業大多數為中小型企業,資金周轉困難、技術力量薄弱;企業對電石爐實施密閉式節能環保技術改造重視不夠;部分企業專業技術人員匱乏等原因,密閉式電石爐技術的推廣受到了一定影響。針對以上問題,《方案》明確了技術推廣的五大配套措施,包括加大對企業節能技術改造的支持力度,完善多元化的企業節能技術改造投融資機制,加強對內燃式電石爐改造為密閉電石爐的監督管理,建立大型密閉式電石爐的技術示范和企業示范,支持技術服務單位的能力建設,加快相關領域的人才培養。



