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景德镇市嘉源活性炭有限公司

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赣州购买液相蜂窝活性炭生产

2020-12-01
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液相蜂窝活性炭购买沸石分子筛是一种十分优良的吸附剂,广泛用于基本有机化工、石油化工的生产上,在有害气体的治理上,也常用于so2、nox、co、co2,nh3,ccl4、水蒸气和气态碳氢化合物废气的净化;以及生化、油漆工业、地下场所、皮革工厂、动物饲养场所的空气净化、脱臭;烟道气的臭气吸附、汞蒸汽的去除等。蜂窝状沸石吸附剂的主要材料是天然沸石,液相蜂窝活性炭赣州沸石厂家是由sio2、al2o3和碱性金属或碱土金属组成的无机微孔材料,其内孔体积占总体积的40-50%,比表面积100-500 m2/g,具有耐高温、不可燃、良好的热稳定性和水热稳定性等特点,是一种吸附性能好、无二次污染、可高温再生的高效分子筛载体,相比蜂窝活性炭性能约为其25%效率,但其拥有耐高温,不易着火等特点在吸附、分离、催化和环境领域得到广泛应用,更适合于大风量、低浓度的有机废气治理。

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液相蜂窝活性炭赣州沸石转轮吸附浓缩技术凭借其高效、节能的特点深得企业的好评,其多变的工作环境与低廉的成本保证了沸石转轮的在工业上的普及运用。如何选择操作稳妥、效率较高的沸石转轮?沸石转轮的沸石含有率与吸附浓缩效率是成正比的,因此,在选择购买沸石转轮时,应结合企业废气污染物排放浓度来选择相匹配的沸石含量。疏水性好选择购买比表面积大的沸石。选择检验设备检测设备的疏水性。当空气湿度大于60%时校验设备,如果出现设备堵塞和机器异常工作的情况,说明设备疏水性不好,就应该谨慎考虑是否购买该设备。脱附效率高影响沸石净化效率的因数:一方面是吸收性一方面是脱附功能。液相蜂窝活性炭购买如果不能把吸附在转轮上的废气完全脱附下来,时间一长转轮就吸附饱和了,从而就影响到沸石转轮的吸附效率,久而久之直接影响沸石的使用寿命。

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分子筛具有明确的孔腔分布,极高的内表面积(600m2/s)良好的热稳定性(1000℃),可调变的酸位中心。分子筛酸性主要来源于骨架上和孔隙中的三配位的铝原子和铝离子(AlO)+。经离子交换得到的分子筛HY上的OH基显酸位中心,液相蜂窝活性炭赣州骨架外的铝离子会强化酸位,形成L酸位中心。像Ca2+、Mg2+、La3+等多价阳离子经交换后可以显示酸位中心。Cu2+、Ag+等过渡金属离子还原也能形成酸位中心。一般来说Al/Si比越高,OH基的比活性越高。分子筛酸性的调变可通过稀盐酸直接交换将质子引入。由于这种办法常导致分子筛骨架脱铝。所以NaY要变成NH4Y,然后再变为HY。因为分子筛结构中有均匀的小内孔,当反应物和产物的分子线度与晶内的孔径相接近时,催化反应的选择性常取决于分子与孔径的相应大小。液相蜂窝活性炭购买这种选择性称之为择形催化。导致择形选择性的机理有两种,一种是由孔腔中参与反应的分子的扩散系数差别引起的,称为质量传递选择性;另一种是由催化反应过渡态空间限制引起的,称为过渡态选择性。

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沸石转轮装置实质上是一个浓缩器,经过转轮处理后的含有机溶剂的废气被分成两个部分:可以直接排放的洁净空气和含高浓度有机溶剂的再生空气。液相蜂窝活性炭赣州可以直接排放的洁净空气,可以进入喷漆空调通风系统进行循环使用;高浓度的VOCs气体,其浓度大约为进入系统前VOCs浓度的10倍左右,浓缩后的气体再通过TNV回收式热力焚烧系统(或其他设备)进行高温焚烧处理,焚烧产生的热量分别为烘干室供热和沸石转轮脱附供热,热量被充分利用,达到节能减排的效果。技术性能及特点:结构简单,维护方便,使用寿命长;高吸、脱附效率,使原本高风量、低浓度的VOCss废气,转换成低风量、高浓度的废气,降低后端终处理设备的成本;沸石转轮吸附VOCs所产生的压降极低,可大大减少电力能耗;整体系统采预组及模块化设计,具备了很小的空间需求,且提供了持续性及无人化的操控模式;经过转轮浓缩后的废气,液相蜂窝活性炭生产可达到国家排放标准;吸附剂使用不可燃性疏水沸石,使用更安全;缺点是一次性投资较高。

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沸石的主要成分为:硅、铝,具有吸附能力,可作为吸附剂使用;沸石转轮就是利用沸石特定孔径对于有机污染物具有吸附、脱附能力的特性,使原本具低浓度、大风量的VOCs废气,经沸石转轮浓缩转换成小风量、高浓度的气体,可以降低后端终处理设备的运行成本。液相蜂窝活性炭赣州其装置特性适合处理大流量、低浓度、含多种有机成分的废气。缺点是前期投资高。沸石转轮吸附-净化装置是一种可连续进行吸附和脱附操作的气体净化装置。沸石转轮两侧由特制的密封装置分成三个区域:吸附区、解吸(再生)区及冷却区域。液相蜂窝活性炭购买该系统的工作过程是:沸石转轮以较低的速度连续转动,循环通过吸附区和解吸(再生)区及冷却区域;低浓度、大风量的废气连续不断地通过转轮的吸附区时,废气中的VOCs被转轮的沸石吸附,被吸附净化后的气体直接排放;轮子吸附的有机溶剂随着转轮的转动被送到解吸(再生)区,再用小风量热风连续地通过解吸区,被吸附到转轮上的VOCs在解吸区受热脱附实现再生,VOCs废气随热风一起排出;转轮转至冷却区域进行冷却降温后可重新进行吸附,随着转轮的不断转动,吸附、解吸、冷却循环进行,确保废气处理持续稳定的运行。

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