potravinářská továrnaZařízení pro zpracování výfukových plynů- kompozitní zařízení
Klíčová slova: zařízení pro zpracování výfukových plynů v potravinářských továrnách, fotoizolační kompozity,
V potravinářských zařízeních existují tři hlavní typy znečištění: znečištění odpadních vod, odpadních plynů a pevných odpadů. Všechny tři formy znečištění musí být odstraněny, aby byly splněny normy. Mezi znečišťujícími složkami výfukových plynů je hlavně benzen, torfen, styren atd., Čisticí proces zpracování je snadnější zpracovat než odpadní voda a pevný odpad, technologie je relativně vyspělejší. Ultrasolární čištění při zpracování výfukových plynů z potravinářských továren obvykle používá metodu mytí stříkačem, UV fotolytiku, plazmatickou deodoraci atd. Tyto metody jsou technicky vyspělé, bezpečné a spolehlivé, provozují stabilně a zároveň mají nízké náklady na údržbu, vysokou účinnost čištění a zaručují splnění standardních emisí.
Zařízení pro čištění fotoizolovaných kompozitních výfukových plynů využívá plazmatickou a ultrafialovou fotokatalyzační technologii, která má vysokou účinnost čištění, nízké provozní náklady, malou plochu, žádný hluk a další výhody, účinnost čištění výfukových plynů je více než 95%. Fotozionovaný kompozitní čistič výfukových plynů může očistit toxické, škodlivé a nepříjemné plyny a organické výfukové plyny obsahující benzen, sulfid vodíku, dusík amoniak, sulfol, síra, síra, dusík, uhlovodíky a aldehydy.
Zařízení pro čištění kompozitních výfukových plynů
Pracovní princip zařízení pro čištění kompozitních výfukových plynů
Když výfukový plyn vstoupí do fotoizolačního složeného stroje, nejprve dochází k iontové chemické reakci, tj. elektrony nejprve získávají energii z elektrického pole, přenášejí energii na molekuly nebo atomy stimulováním nebo ionizací, molekuly nebo atomy, které získávají energii, jsou stimulovány, zatímco některé molekuly jsou ionizovány, čímž se stanou aktivními skupinami.
Aktivní skupiny a molekuly (atomy), aktivní skupiny a aktivní skupiny se kolidují navzájem, což vytváří stabilní produkty a uvolňuje tepelnou energii. Kromě účinku elektrického pole, velké množství přenosných elektronů produkovaných výbojem médií bombarduje molekuly znečišťujících látek, aby je ionizovaly, oddělovaly a stimulovaly, a pak vyvolaly řadu složitých fyzikálních a chemických reakcí, aby se složité velkomolekulární znečišťující látky přeměnily na jednoduché malé molekulární bezpečné látky, aby se dosáhlo účinku čištění výfukových plynů.
Použití vysoce energetického C-pásma světla pro přerušení molekulárního řetězce výfukových plynů, změnu molekulární struktury výfukových plynů, rozklad polymerických organických látek a oxidaci na nízkomolekulární neškodné látky, jako je voda a oxid uhličitý.
Ozon jako silný oxidační katalyzátor může účinně zabít bakterie a zničit toxické a škodlivé látky na nízkomolekulární neškodné látky. Povrch povlakovaný katalyzátorem je stimulován laserem pásma C. Ozon rozkládá molekulární vazby bakterií v nepříjemném plynu, ničí nukleární kyselinu (DNA) bakterií a poté provádí silnou oxidační reakci prostřednictvím ozonu, aby se úplně dosáhlo cíle dezodorizace a sterilizace.
Technické výhody zařízení pro čištění fotoizolovaných kompozitních výfukových plynů
Účinnost zpracování je několikrát vyšší než ostatní zdroje světla.
2, zařízení zabírá malý prostor, lehká kvalita.
Bez údržby: Celková životnost je dlouhá a nevyžaduje ruční údržbu.
Úspora energie: během provozu zařízení je potřeba použít pouze elektřinu, ve skutečném smyslu úspory energie a ochrany životního prostředí.
Stabilita: Všechny příslušenství stroje patří k trvalým materiálům a jsou vhodné pro nepřetržitý provoz 24 hodin.
Bezpečnost: nezávislý prostor hlavního obvodu, žádné bezpečnostní riziko.
Rozsah použití zařízení pro čištění fotoizolovaných kompozitních výfukových plynů
1, fotoizolované kompozitní zařízení se používá hlavně v chemickém průmyslu, papírnictví, farmaceutickém průmyslu, potravinářském průmyslu, výrobě pneumatik a kaučuku, výrobě automobilů, nátěru barvy, čištění odpadních nádrží
2, odpadní továrny, kožení, tiskárny, gumové koření a koření, rybí mouka, krmiva a chovy, výroba pesticidů a zpracování zápachů a špatných vůní v mnoha oblastech, jako je tabákový průmysl.
Další zařízení a metody zpracování výfukových plynů:
Střikovací věž: Metoda mytí střikovací věže je poměrně běžným způsobem zpracování výfukových plynů v průmyslu, zařízení představuje tvar vícevrstvé věže, vnitřní část se skládá z oběhové nádrže, plnění, střikovacího systému, odmlhovače atd., často se používá pro zpracování organických výfukových plynů rozpustných ve vodě. Odfukové plyny se po vstupu do zařízení přes vstupní větrný otvor pohybují dolů nahoru, vrstveně vstupují do oblasti plnění a postřikování a po úpravě vody se přetečují nebo vylučují. Stříkací věž levné ceny, stabilní výkon, krásný vzhled, ultra-sluneční čištění použití sklo oceli, odolnost proti stárnutí výkon je silný, široce používaný v solární energie, chemického průmyslu, strojů, elektronických přístrojů a dalších oblastech.
UV fotolýza: Princip UV fotolýzy zpracování výfukových plynů je použití UV UV paprsku rozložit molekuly kyslíku ve vzduchu produkovat živý kyslík (tj. volný kyslík), a zároveň může produkovat synergický účinek fotolýzy oxidace výfukových plynů, rozložit nepríjemné plyny, přeměnit na nízkomolekulární sloučeniny (CO, HO), způsob zpracování je poměrně čistý a jemný.
Využití UV fotolysy pro zpracování výfukových plynů, vysoká účinnost čištění a zároveň silná přizpůsobivost, může dosáhnout čištění deodorace v různých koncentracích a různých pachých plynech. UV zařízení provozní stabilita je dobrá, nízké náklady, nízká spotřeba energie, snížení času péče, lze nazvat úsporu úsilí a úsporu srdce, je velkým nástrojem pro zpracování organických výfukových plynů.
Plazmová metoda: nízkoteplotní plazma je čtvrtý stav hmoty po pevném, kapalném a plynném stavu, když přidané napětí dosáhne výbojního napětí plynu, plyn se zlomí a vytváří směs včetně elektronů, různých iontů, atomů a volných radikálů. Ačkoli je teplota elektronu při výboje vysoká, teplota těžkých částic je velmi nízká a celý systém vykazuje nízkoteplotní stav, takže se nazývá nízkoteplotní plazma. Znečišťující látky s nízkoteplotním plazmatickým rozkladem využívají tyto vysoce energetické elektrony, aktivní částice jako volné radikály a výfukové plyny, aby se molekuly znečišťujících látek rozkládaly ve velmi krátkém čase a následovaly různé reakce k dosažení cíle rozkladu znečišťujících látek.