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ROC催化燃燒設備工藝本凈化裝置是根據吸附和催化燃燒兩個基本原理設計的,即吸附濃縮—催化燃燒法。該除塵設備采用單床吸附凈化廢氣和催化燃燒裝置活性炭工作方式。先將廢氣用活性炭吸附低濃度的廢氣,當快達到飽和時停止吸附操作,然后用熱氣流將物從活性炭上脫附下來使活性炭;脫附下來的物已被濃縮(濃度較原來提高幾十倍)并送往催化燃燒室催化轉化成CO2和H2O排出;當廢氣的濃度達到2000ppm以上時,廢氣在催化床可維持自燃,不用外加熱。燃燒后的尾氣一部分排入大氣,大部分送往吸附床,用于活性炭的脫附。這樣可以滿足燃燒和脫附所需熱能,達到節能的目的。ROC催化燃燒設備工藝是利用催化燃燒的方法,將的氣體轉化為低毒的氣體。該裝置主體結構,由凈化裝置主機、引風機、控制系統三大部分組成。其中催化燃燒凈化裝置包括:除塵阻火器、熱交換器、預熱器、催化燃燒室。
ROC催化燃燒設備特點
1.設備運行穩定,故障率低,維護保養簡便;
2.設備運行費用相對較低;
3.性能良好,系統采用多重設施,防止發生事故;
廢氣吸附-催化催化工藝被廣泛應用于涂裝、印刷、機電、家電、制鞋、塑料及各種化工車間里揮發或泄漏出的廢氣的凈化及臭味的等工程項目當中,適用于較低濃度(50~1000ppm)的、不宜采用直接燃燒或催化燃燒法和吸附回收法處理的廢氣治理的案例。尤其對大風量的處理場合,均可獲得滿意的經濟效益和社會效益。耀焜環保通過眾多的工程實例,不斷的完善技術工藝,使裝置具實用性,在連續達標的前提下盡可能的減少能耗。
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ROC催化燃燒設備工藝本凈化裝置是根據吸附和催化燃燒兩個基本原理設計的,即吸附濃縮—催化燃燒法。該除塵設備采用單床吸附凈化廢氣和催化燃燒裝置活性炭工作方式。先將廢氣用活性炭吸附低濃度的廢氣,當快達到飽和時停止吸附操作,然后用熱氣流將物從活性炭上脫附下來使活性炭;脫附下來的物已被濃縮(濃度較原來提高幾十倍)并送往催化燃燒室催化轉化成CO2和H2O排出;當廢氣的濃度達到2000ppm以上時,廢氣在催化床可維持自燃,不用外加熱。燃燒后的尾氣一部分排入大氣,大部分送往吸附床,用于活性炭的脫附。這樣可以滿足燃燒和脫附所需熱能,達到節能的目的。ROC催化燃燒設備工藝是利用催化燃燒的方法,將的氣體轉化為低毒的氣體。該裝置主體結構,由凈化裝置主機、引風機、控制系統三大部分組成。其中催化燃燒凈化裝置包括:除塵阻火器、熱交換器、預熱器、催化燃燒室。
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1.設備運行穩定,故障率低,維護保養簡便;
2.設備運行費用相對較低;
3.性能良好,系統采用多重設施,防止發生事故;
廢氣吸附-催化催化工藝被廣泛應用于涂裝、印刷、機電、家電、制鞋、塑料及各種化工車間里揮發或泄漏出的廢氣的凈化及臭味的等工程項目當中,適用于較低濃度(50~1000ppm)的、不宜采用直接燃燒或催化燃燒法和吸附回收法處理的廢氣治理的案例。尤其對大風量的處理場合,均可獲得滿意的經濟效益和社會效益。耀焜環保通過眾多的工程實例,不斷的完善技術工藝,使裝置具實用性,在連續達標的前提下盡可能的減少能耗。
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ROC催化燃燒設備工藝本凈化裝置是根據吸附和催化燃燒兩個基本原理設計的,即吸附濃縮—催化燃燒法。該除塵設備采用單床吸附凈化廢氣和催化燃燒裝置活性炭工作方式。先將廢氣用活性炭吸附低濃度的廢氣,當快達到飽和時停止吸附操作,然后用熱氣流將物從活性炭上脫附下來使活性炭;脫附下來的物已被濃縮(濃度較原來提高幾十倍)并送往催化燃燒室催化轉化成CO2和H2O排出;當廢氣的濃度達到2000ppm以上時,廢氣在催化床可維持自燃,不用外加熱。燃燒后的尾氣一部分排入大氣,大部分送往吸附床,用于活性炭的脫附。這樣可以滿足燃燒和脫附所需熱能,達到節能的目的。ROC催化燃燒設備工藝是利用催化燃燒的方法,將的氣體轉化為低毒的氣體。該裝置主體結構,由凈化裝置主機、引風機、控制系統三大部分組成。其中催化燃燒凈化裝置包括:除塵阻火器、熱交換器、預熱器、催化燃燒室。
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1.設備運行穩定,故障率低,維護保養簡便;
2.設備運行費用相對較低;
3.性能良好,系統采用多重設施,防止發生事故;
廢氣吸附-催化催化工藝被廣泛應用于涂裝、印刷、機電、家電、制鞋、塑料及各種化工車間里揮發或泄漏出的廢氣的凈化及臭味的等工程項目當中,適用于較低濃度(50~1000ppm)的、不宜采用直接燃燒或催化燃燒法和吸附回收法處理的廢氣治理的案例。尤其對大風量的處理場合,均可獲得滿意的經濟效益和社會效益。耀焜環保通過眾多的工程實例,不斷的完善技術工藝,使裝置具實用性,在連續達標的前提下盡可能的減少能耗。