Das integrierte Gerät mit Aktivkohleadsorption, Desorption und katalytischer Verbrennung ist ein umweltfreundliches Gerät zur Behandlung organischer Abgase, das hocheffizient, energiesparend und ohne Sekundärverschmutzung ist. Das integrierte Gerät zur Adsorption, Desorption und katalytischen Verbrennung von Aktivkohle wird hauptsächlich zur Reinigung schädlicher Abgase verwendet, die beim Lackieren und Drucken verflüchtigt werden oder austreten, und um Gerüche zu beseitigen. Es ist für organische Abgase mit geringer Konzentration (50-500 ppm) geeignet und kann zufriedenstellende wirtschaftliche und soziale Vorteile erzielen.
Das integrierte Gerät mit Aktivkohleadsorption, Desorption und katalytischer Verbrennung ist ein umweltfreundliches Gerät zur Behandlung organischer Abgase, das hocheffizient, energiesparend und ohne Sekundärverschmutzung ist. Das Reinigungsgerät wird hauptsächlich zur Reinigung von schädlichen, verflüchtigten oder austretenden Abgasen aus Lackier- und Druckereien sowie zur Beseitigung von Gerüchen eingesetzt. Es ist für organische Abgase mit geringer Konzentration (50-500 ppm) geeignet und kann zufriedenstellende wirtschaftliche und soziale Vorteile erzielen.
Dieses Reinigungsgerät basiert auf den beiden Grundprinzipien Adsorption (hohe Effizienz) und katalytische Verbrennung (Energieeinsparung), nämlich der Adsorptionskonzentration-katalytischen Verbrennungsmethode.
Das Abgas, das organische Stoffe enthält, wird vom Ventilator beaufschlagt und strömt durch die Aktivkohle-Adsorptionsschicht. Die organische Substanz wird durch die einzigartige Kraft der Aktivkohle im Inneren adsorbiert und das saubere Gas wird abgeführt; Nach einiger Zeit, wenn die Aktivkohle einen gesättigten Zustand erreicht, stoppt die Adsorption und die organische Substanz hat sich in der Aktivkohle konzentriert.
In der katalytischen Reinigungsvorrichtung ist eine Heizkammer eingerichtet. Das integrierte Gerät für Aktivkohleadsorption, Desorption und katalytische Verbrennung wird gestartet und gelangt in den internen Kreislauf. Wenn die Heißluftquelle den Siedepunkt der organischen Substanz erreicht, verdampft die organische Substanz aus der Aktivkohle und gelangt in die katalytische Kammer, wo sie katalytisch in Wasser und Kohlendioxid zersetzt wird und dabei Energie freisetzt. Wenn die freigesetzte Energie verwendet wird, um zur Desorption in das Adsorptionsbett einzutreten, hört die Heizvorrichtung zu diesem Zeitpunkt vollständig auf zu arbeiten, und das organische Abgas behält die Selbstverbrennung in der katalytischen Brennkammer bei, und das Endgas wird regeneriert und zirkuliert, bis die organische Substanz entfernt ist wird vollständig von der Aktivkohle getrennt und in der Katalysekammer zersetzt. Die Aktivkohle wird regeneriert und die organische Substanz zersetzt.
Nach der Vorbehandlung durch einen Trockenfilter gelangt das organische Abgas in das Aktivkohle-Adsorptionsbett, wo das organische Lösungsmittel im Abgas durch die Eigenschaften der Aktivkohle wie Mikroporen und große Oberflächenspannung adsorbiert wird, so dass das Abgas entladen wird Als erster Arbeitsprozess wird das Abgas gereinigt;
Nachdem die Aktivkohle durch Adsorption gesättigt ist, wird das an der Aktivkohle adsorbierte organische Lösungsmittel durch einen Heißluftstrom in einem bestimmten Konzentrationsverhältnis entfernt und als zweiter Arbeitsprozess dem katalytischen Verbrennungsbett zugeführt;
Nachdem das hochkonzentrierte organische Abgas, das in das katalytische Verbrennungsbett gelangt, weiter erhitzt wird, wird der Sauerstoff unter der Wirkung des Katalysators zersetzt und in CO2 und H2O umgewandelt. Die bei der Zersetzung freigesetzte Wärme wird vom Hochleistungswärmetauscher zurückgewonnen und zur Vorwärmung des hochkonzentrierten organischen Abgases genutzt, das im dritten Arbeitsprozess in das katalytische Verbrennungsbett gelangt. Nachdem die oben genannten drei Arbeitsprozesse nach einer bestimmten Betriebsdauer das Selbstgleichgewicht erreicht haben, erfordern die Desorptions- und katalytischen Oxidationszersetzungsprozesse keine externe Energieerwärmung.
01 Hohe Adsorptionsreinigungseffizienz, stabiler Behandlungseffekt, um sicherzustellen, dass das Abgas den Emissionsstandards entspricht
02 Stabile Betriebsleistung, sicher und zuverlässig, geringer Energieverbrauch, keine Sekundärverschmutzung
03 Komplette Sicherheitseinrichtungen, ausgestattet mit Flammensperre, Druckentlastungsloch, Temperatursensor-Alarmsystem und anderen Sicherheitsmaßnahmen
04 Kann zur Reinigung organischer Abgase verwendet werden, die bei kontinuierlicher oder intermittierender Produktion entstehen
05 Vollautomatische Steuerung, einfache Bedienung, lange Lebensdauer und erneuerbarer Träger
Es wird zur Behandlung von organischen Abgasen mittlerer und hoher Konzentration mit großem Luftvolumen verwendet, die in Branchen wie der Erdölindustrie, der chemischen Industrie, der Kunststoff-, Gummi-, Arzneimittel-, Druck-, Möbel-, Textildruck- und Färberei-, Beschichtungs-, Farben-, Halbleiterherstellungs- und Kunststoffindustrie entstehen Materialien. Es kann organische Substanzen wie Benzol, Phenole, Aldehyde, Ketone, Ether, Ester, Alkohole, Kohlenwasserstoffe usw. behandeln.