Runner
|
濃縮轉輪介紹
濃縮轉輪是以陶瓷纖維為基材,轉輪表面涂覆疏水性沸石做吸附劑,做成的蜂窩狀的圓盤體,是沸石濃縮轉輪技術中最核心的部件。
可有效的吸附廢氣中的有機溶劑,對廢氣的凈化效率能夠達到98%以上。轉輪濃縮是全球公認的最先進、最高效的廢氣濃縮技術。
濃縮轉輪產品優勢
高沸點:解決高沸點VOCs無憂。
脫附溫度高:長時間180~220°C、短時間300°C。
吸附特性:高度疏水,耐濕度<85%;廢氣凈化效率可達98%。
濃縮轉輪產品原理
沸石轉輪濃縮區可分為處理區、再生區、冷卻區,濃縮轉輪在各個區內連續運轉。
VOCs有機廢氣通過前置過濾器后,通過濃縮轉輪裝置的處理區。在處理區VOCs被吸附劑吸附去除,凈化后的空氣從濃縮轉輪的處理區間排出。
吸附于濃縮轉輪中的有機廢氣VOCs,在再生區經熱風處理而被脫附、濃縮到5-40倍的程度。
濃縮轉輪在冷卻區被冷卻,經過冷卻區的空氣,通過換熱器后再經過加熱后作為再生空氣使用,達到節能的效果。

濃縮轉輪應用行業
· 噴漆車間(汽車制造、造船、飛機制造、鋼鐵制品、樹脂制品等等)的排氣處理
· 印刷車間(凹版印刷、建筑裝潢材料印刷、其他各種印刷過程)的排氣處理
· 干法層壓紙制品、鍍膜加工過程的排氣處理
· 電子制品制造過程的排氣處理
· 半導體集成電路制造過程的排氣處理
· 液晶顯示屏(LCD) 制造過程的排氣處理
· 鋰離子電池制造(電極形成工序、電解液充填工序)過程的排氣處理
· 大型研究設施的通風廚的排氣處理
濃縮轉輪適用性
| 種類 | 名稱 | 轉輪類型 | 種類 | 名稱 | 轉輪類型 | |||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||||
| 烴類 | 正己烷 | A | A | B | 芳香烴 | 苯 | B | B | C | |
| 環己烷 | C | C | B | 甲苯 | A | B | A | |||
| 醇類 | 甲醇 | C | C | B | 鄰二甲苯 | A | D | A | ||
| 乙醇 | B | C | B | 間二甲苯 | A | C | A | |||
| 正丙醇 | B | B | B | 對二甲苯 | A | B | A | |||
| 異丙醇(IPA) | B | B | B | 乙苯 | A | B | A | |||
| 正丁醇 | B | B | B | 酮類 | 丙醇 | C | B | C | ||
| 二丙酮醇(DA) | B | B | B | 甲基乙基甲酮(MEK) | A | A | A | |||
| 醚類 | 甲基熔纖劑 | A | A | A | 甲基丙基酮(MPK) | A | A | A | ||
| 熔纖劑 | A | B | A | 甲基丁基酮(MIBK) | A | A | A | |||
| 丁基熔纖劑 | A | B | A | 環己酮 | A | C | A | |||
| 鹵代烴 | 二氯甲烷 | C | B | C | N-甲基-2烷酮(NMP) | A | C | A | ||
| 三氯甲烷 | C | B | C | 酯類 | 乙酸乙酯(EAC) | A | A | A | ||
| 二氯乙烷 | C | B | C | 乙酸正丁酯(BAC) | A | A | A | |||
| 其它 | 二甲基甲酰胺(DMF) | A | A | B | 甲基乙氧基乙酯 | A | B | A | ||
| 二甲基乙酰胺(DMAc) | A | B | A | 乙二醇丁醚醋酸酯(BGA) | A | B | A | |||
| 四氫呋喃(THF) | B | A | B | 注:A:優秀Excellent B:良好Good C:一般General D:不可用Disable | ||||||
濃縮轉輪產品型號
| 規格型號 | 輪芯直徑(mm) | 厚度(mm) | 風量范圍(m3/h) |
| TL-I-550 D40 | 550 | 400 | 0~2400 |
| TL-I-840 D40 | 840 | 400 | 0~5400 |
| TL-I-1220 D40 | 1220 | 400 | 0~12000 |
| TL-I-1525 D40 | 1525 | 400 | 10800~18000 |
| TL-I-1740 D40 | 1740 | 400 | 15000~24000 |
| TL-I-1940 D40 | 1940 | 400 | 21000~30000 |
| TL-I-2190 D40 | 2190 | 400 | 27000~36000 |
| TL-I-2450 D40 | 2450 | 400 | 33000~45000 |
| TL-I-2650 D40 | 2650 | 400 | 39000~54000 |
| TL-I-2950 D40 | 2950 | 400 | 51000~66000 |
| TL-I-3250 D40 | 3250 | 400 | 60000~78000 |
| TL-I-3550 D40 | 3550 | 400 | 72000~96000 |
| TL-I-3850 D40 | 3850 | 400 | 84000~114000 |
| TL-I-4200 D40 | 4200 | 400 | 102000~138000 |
催化劑床層超溫、火災等突發情況現場處置若操作人員通過溫度監測儀表發現催化劑床層溫度異常升高或現場出現煙霧、明火,則立即按下現場緊急報警按鈕立即按緊急報警按鈕,向中控室、應急指揮部報異常位置、溫度及現場情況...
如何考慮蜂窩沸石的工況適配性考慮蜂窩沸石工況適配性,需進行系統性匹配分析。核心在于廢氣特性與沸石性能的精準對應:首先分析廢氣組分,根據分子直徑與極性匹配沸石孔徑(如疏水沸石應對高濕環境);其次,依據濃度、風量計算吸...
蜂窩沸石vocs吸附脫附 為何要注意壓差監控在蜂窩沸石吸附脫附VOCs系統中,壓差異常升高是系統堵塞的早期明確信號。主要原因在于粉塵、高沸點聚合物等在沸石規整的蜂窩孔道內積聚,導致流通通道變窄。這會立即引發兩大問...
催化劑床層超溫、火災等突發情況現場處置若操作人員通過溫度監測儀表發現催化劑床層溫度異常升高或現場出現煙霧、明火,則立即按下現場緊急報警按鈕立即按緊急報警按鈕,向中控室、應急指揮部報異常位置、溫度及現場情況...
如何考慮蜂窩沸石的工況適配性考慮蜂窩沸石工況適配性,需進行系統性匹配分析。核心在于廢氣特性與沸石性能的精準對應:首先分析廢氣組分,根據分子直徑與極性匹配沸石孔徑(如疏水沸石應對高濕環境);其次,依據濃度、風量計算吸...
蜂窩沸石vocs吸附脫附 為何要注意壓差監控在蜂窩沸石吸附脫附VOCs系統中,壓差異常升高是系統堵塞的早期明確信號。主要原因在于粉塵、高沸點聚合物等在沸石規整的蜂窩孔道內積聚,導致流通通道變窄。這會立即引發兩大問...