HYBRID Electro Chemical SCRUBBER APPARATUS
於2024年發展的綠色環保複合式淨氣水洗技術將在世界發揚光大
傳統三方特製溜水式洗滌設備
1.運作原理
溜水式洗滌設備利用最純粹的物理原理,無需額外的耗能裝置,即可處理廢氣粉塵與 臭氣等污染物。
2.設備的主要步驟與結構
廢氣粉塵與臭氣污染物透過負壓(或正壓)被引導至穩壓腔室,
進行氣流穩定處理。
氣流被導向螺線渦旋的水洗腔室中,經過連續渦旋作用進行水洗
去除污染物處理。
3.技術優勢
三方特製溜水式洗滌設備與傳統洗滌塔的比較
1. 傳統洗滌塔的缺點
2. 溜水式洗滌設備的優勢
創新複合式水洗電能淨氣除塵設備技術亮點概述
複合式水洗電能設備以電化學反應與三方製溜水式洗滌設備的運用物理分離為基礎,全面革新傳統廢氣與廢水處理方式,提供卓越的解決方案:
比較舊式溜水式洗滌裝置與複合式水洗電能淨氣除塵裝置
環保新標杆技術革新之選
1. 技術亮點概述
2.核心技術與原理
3.應用範疇與市場需求
4.技術優勢與對比分析
5. 環保貢獻與未來展望
核心技術與原理
電化學技術與多層電極設計
氣水混合物的高效分解機制
固液分離與廢氣廢水深度處理
電化學廢氣廢水處理方法
複合式水洗電氣除塵裝置處理範圍
應用
電分解溜水式洗滌粉塵脫臭效應在處理廢氣、臭氣等方面的應用包括:
1. 去除廢氣中粉塵:通過水氣混合物理機制洗滌廢氣,並結合電化學處理裝置降解處理污染物。
2. 降解有機物:通過氧化還原反應,有機廢氣與化學活性反應物作用降解。
3. 去除重金屬:OH-離子與重金屬結合形成沉澱,實現分離。
4. 降低水中污染物濃度:絮凝和沉降有效降低水中污染物濃度。
5. 油水分離:氧化還原反應使油脂水解並分離。
6. 細菌和微生物的抑制:生成氫氧自由基等進行抑菌或殺菌作用。
7. 去除水中氨氮:將氨還原成氮氣與水,去除水中氨氮。
8. 去除細小微粒:細小微粒聚集形成較大絮體,便於固液分離。
9. 臭氣去除:通過化學反應和氧化過程,去除水體中的臭氣。
10. 去除硝酸鹽:還原硝酸鹽為氮氣或氧化為氨氮。
傳統脫臭設備的對比
1. 吸附式脫臭設備:使用吸附材料如活性炭,成本較低,但需更換吸附材料。
2. 化學脫臭劑:通過化學反應分解氣味成分,但可能產生新氣味。
3. 生物脫臭劑:利用微生物分解氣味成分,但性能受季節和氣候影響。
4. 活性炭篩檢:吸附異味分子,但吸附能力有限。
5. 臭氧發生器:氧化和分解異味,但臭氧對人體有害。
6. 光催化脫臭劑:通過紫外線分解異味,但光線不足時效果有限。
7. 電漿集束脫臭器:釋放電漿團去除異味,但價格昂貴。
效能對比圖
綜合成本與效率比較
複合式水洗電能淨氣除塵裝置為何可以處理VOCs
一種嶄新的複合式水洗電能淨氣除塵裝置;因此誕生:
濕式洗滌法結合電能電化學處理增強VOC去除效果,在氣-液接觸後處理:
如何將油霧等異味有效的消除
在多層電極結構下,通過電化學反應處理水霧和油脂的混合物,可在極短時間內(如0.幾秒)完成分解。
1. 多層電極設計的優勢
2. 氣水混合物的分解機制
在氣態水霧和油脂混合物中,油脂和水分子的分解涉及以下幾種的反應:
3.水油霧的高反應性
水油霧中的水分子比液態水更易被電解,因為水油霧顆粒的體積小,表面積相對較大,有助於提高與電極的接觸面積。電化學反應的速率會加快,甚至可以在毫秒級別完成水的電解。而且,水油霧中溶解的氧氣和其他氣體也可能通過電化學反應進一步加速反應。
4.電能場和脈衝電流的作用
如果使用電能場或脈衝電流技術,反應時間可以大大縮短。在電能場下,電極表面附近會產生非常高的電子密度,這將加快電子轉移和反應速率。在這種情況下,水油霧和油脂分子的分解可以在0.幾秒內完成。
比較傳統集塵除臭,除油,淨化VOC裝置耗能
集塵除油味裝置比較表
以同樣的處理環境,所耗能計算:
若場景為風量200NM3/min,現場處理粉塵廢氣溫度為120℃
管長為80公尺,6個90度彎頭上升下降總長度15公尺來計算
風量 200 Nm³/min 在 120°C 的環境下的實際風量約為 288 m³/min。
壓損值為70mmH2O。
①先從靜電處理設備探討起:
μ級捕捉效率通常在95%到99%
設備壓損值為 10 至 20 mmH2O,總需求風車壓力為90 mmH2O
查表或計算值得知風車馬力為:8.1Kw以上
②從溜水式水洗設備探討起:
μ級捕捉效率通常在90%到95%
設備壓損值為 130 至 140 mmH2O,總需求風車壓力為210 mmH2O
查表或計算值得知風車馬力為:18.9Kw以上
③從複合式水洗電氣除氣除塵設備探討起:
μ級捕捉效率通常在98%以上
設備壓損值為 135 至 145 mmH2O,總需求風車壓力為215 mmH2O
查表或計算值得知風車馬力為:19.3Kw以上
④從多管式旋風集塵設備探討起:
μ級捕捉效率通常在80%到90%
設備壓損值為 100 至 200 mmH2O,總需求風車壓力為270 mmH2O
查表或計算值得知風車馬力為:24.2Kw以上
⑤從旋風集塵設備探討起:
μ級捕捉效率通常在60%到90%
設備壓損值為 150 至 230 mmH2O,總需求風車壓力為300 mmH2O
查表或計算值得知風車馬力為:27Kw以上
⑥從傳統水洗設備探討起:
μ級捕捉效率通常在50%到70%
設備壓損值為 180 至 250 mmH2O,總需求風車壓力為320 mmH2O
查表或計算值得知風車馬力為:28.7Kw以上
⑦從袋式集塵設備探討起:
μ級捕捉效率通常在95%
設備壓損值為 180 至 300 mmH2O,總需求風車壓力為370 mmH2O
查表或計算值得知風車馬力為:33.2Kw以上
⑧從文氏管水洗設備探討起:
μ級捕捉效率通常在80%到95%
設備壓損值為 280 至 600 mmH2O,總需求風車壓力為670 mmH2O
查表或計算值得知風車馬力為:60Kw以上
集塵除油味裝置耗能比較表
應用範疇與市場需求
多行業應用的技術適配性
適用於多種高污染行業:
符合 ESG 要求的未來市場潛力
前所未有的環保貢獻與未來展望
環境革新與社會的可持續價值
技術創新如何推動綠色轉型
總結
複合式水洗電能淨氣除塵裝置結合了物理性和化學性程序,能有效處理廢氣、廢水中的顆粒、粉塵、有機無機污染物和重金屬。它的創新設計和多功能處理能力,使其成為現代廢氣廢水處理的最佳理想解決方案。