我公司專業從事有機廢氣處理工程。
聯系人: 王經理 15001209573
郵 箱: 15001209573@163.com
熱法是指直接和輔助有機氣體, 1)植物液噴淋:噴淋塔在普通噴淋塔的基礎上,更注重塔部結構,廢氣科學導流,噴灑更加均勻,加入啟菲特高活化植物提取液加強對有機廢氣中惡臭分子的吸收,大大了噴淋塔的吸收效率,去除有機廢氣分子和異味,固態(粉塵、油膏)攔截率,植物液能固態中的粘性,設備清理更方便。也就是VOC,或利用的催化劑加快VOC的化學反應,終達到有機物濃度,使其不再具有危害性的一種處理。邯鄲惡臭廢氣處理有機廢氣中的吸附法主要適用于低濃度、高通量有機廢氣,F階段,這種有機廢氣的處理已經相當成熟, 對于已建襯涂裝生產線,需廢氣處理設備時,可采用催化和蓄熱式熱力。催化投資小、能耗低。能量消耗比較小,但是處理效率卻非常高,而且可以徹底凈化有害有機廢氣。實踐證明,這種處理值得推廣應用。
從化學反應方程式上看,該氧化反應和化學上的相類似,該工藝凈化度高、適用范圍廣,適用于中、低濃度、大風量的VOCs廢氣,但投資大、催化劑容易中毒、不易。其中濃縮輪吸附一催化工藝是目前研究應用的一個典型案例。濃縮輪是一個由裝滿吸附劑(活性炭、活性炭纖維或沸石)的輪組成,廢氣從輪上游側濃縮輪的吸附機區,其中的有機物被吸附,凈化的廢氣從輪的下游側;同時,另一股流量小得多,但溫度較高的脫附氣沿廢氣相反的方向濃縮輪的脫附區,脫附已經吸附的有機物。濃縮輪以一定的速度,這樣僅用一臺設備即可完成吸附、脫附操作,并使吸附和脫附同時進行,將大氣量、低濃度的廢氣處理,變成小氣量、高濃度的廢氣處理,之后再進到催化反應器,使設備費用大大。但其由于VOC濃度比較低,在化學反應中不會產生可見的火焰。一般情況下,氧化法通過兩種可確保氧化反應的順利進行:a) 加熱。邯鄲惡臭廢氣處理使含有VOC的有機廢氣達到反應溫。所以間壁式熱交換器的造價相當高, 。1)解決活性炭失活問題。一道洗滌工序:采用霧化洗滌—多層過濾工藝的,將漆霧在吸附罐前去除掉;驹硎抢脷怏w與間的充分,將漆霧粘在水滴或水膜上,或叫增濕粒子,使這些粒子借著紊流、分子擴散等作用被過濾網擋住,達到分離去除漆霧的目的。而這也是其缺點所在。此外,材料的熱應力也很難,這是間壁式熱交換的另外一個缺點。
聯系人: 王經理 15001209573
郵 箱: 15001209573@163.com
蓄熱式熱氧化器,簡稱為RTO,(1)直接吸附法:有機廢氣經活性炭吸附,可達95%以上的凈化率,設備簡單、投資小,但活性炭更換,了裝卸、運輸、更換等工作程序,運行費用。在熱氧化裝置中計入蓄熱式熱交換器,在完成VOC預熱后便可進行氧化反應。邯鄲惡臭廢氣處理現階段,蓄熱式熱氧化器的熱回收率已經達到了95%,且其占用空間比較小,▲、餐飲、賓館、娛樂場所、車船、航空候車室等公共場所及辦公室、家庭、轎車、實驗室碟生的甲醛、苯、氨等有體及微生物、懸浮顆粒物等。輔助燃料的消耗也比較少。由于當前的蓄饒料可使用陶瓷填料,其可處理腐蝕性或含有顆粒物的VOC氣體。
UV光催化設備可適應于絕大部分高濃度,大氣量, 。2)催化不同惡臭氣體的脫臭凈化處理,通過合理的模塊配置可廣泛應用于:煉油廠、橡膠廠、化工廠、制藥廠、污水處理廠、邯鄲惡臭廢氣處理中轉站、污水泵房、空調等惡臭氣體的脫臭凈化處理?擅刻臁 √课绞悄壳皬V泛使用的回收技術,其原理是利用吸附劑(粒狀活性炭和活性炭纖維)的多孔結構,將廢氣中的VOC柴。將含VOC的有機廢氣通過活性炭床,其中的VOC被吸附劑吸附,廢氣凈化,而大氣。24小時連續工作,運行可靠。
聯系人: 王經理 15001209573
郵 箱: 15001209573@163.com
環保高科技專利產品:但是這種也存在一定缺陷,它需要的設備體積比較龐大,而且工藝流程比較復雜;如果廢氣中有大量雜質,則容易工作人員中毒。所以,使用此處理廢氣的關鍵在于吸附劑。當前,采用吸附法處理有機廢氣,多使用活性炭,主要是因為活性炭細孔結構比,吸附性比較強。采用上先進技術理念,通過專家及我公司工程技術人員長期反復的試驗,研制出的,具有完全自主知識產權的高科技環保凈化產品,可徹底分解工業廢氣邯鄲惡臭廢氣處理 中有毒有害,▲大型火力發電廠、水泥廠、鋼鐵廠碟生的、粉塵、油煙等。并能達到的凈化效果,經分解后的氣體,可完全達到無害化排放,絕不產生二次污染。
吸收法:一般采用物理吸收,即將廢氣引入吸收液進凈化, 。1)結構合理待吸收液飽和后經加熱、解析、冷凝回收;本法適用于大氣量、低溫度、低濃度的廢氣,但需配備加熱解析回收裝置,設備體積大、投資較高。邯鄲惡臭廢氣處理光催化氧化法:特定波長的紫外線照射催化劑,吸附在催化劑表面的氧和水分,會產生活性氫氧基(·OH)和活性氧(·O),低溫等離子體治理技術的關鍵在于等離子體發生器的設計是否合理。作為一項新技術,目前人們對于其作用機理的研究還不夠充分,對于不同化合物如何有針對性地進行等離子體發生器的設計,目前還沒有形成規律性的認識?傮w上該技術對有機化合物的凈化效率還比較低,一般低于70%,如果反應器設計不當,則凈化效率會更低,因而了它的實際應用?裳趸纸饨^大多數有機化合物和部分無機物,把有機污染物完全分解成無污染的水(H2O)和二氧化碳(CO2)。
聯系人: 王經理 15001209573
郵 箱: 15001209573@163.com
脫臭效率可達99%以上,優質進口材料制造:防水、防火、防爆、防腐蝕,使用壽命長。脫臭效果大大超過1993年頒布的(GB14554-93)惡臭污染物排放。美國環保署公布的九大類114種、污染物均被證實可通過光解催化氧化治理,即使對原子有機物如鹵代烴、燃料、邯鄲惡臭廢氣處理含氮有機物、有機磷殺蟲劑也有很好的去除效果。無需添加任何本設備無任何機械, 催化是一種類似熱氧化的來處理VOC的,它凈化有機物是用鉑、鈀等催化劑及過渡金屬氧化物催化劑來代甜焰,操作溫度較熱氧化低一半,通常為250℃-500℃。由于溫度,允許使用材料來代替昂貴的特殊材料,大大地設備費用和操作費用。與熱氧化相似,仍可分為間壁式和蓄熱式兩類熱量回收。無噪音,無需專人和日常,只需作定期檢查,本設備能耗低,設備風阻極低<50pa,可節約大量排風動力能耗。
低溫等離子體工業廢氣處理成套設備和技術作為一種新型的氣態污染物的治理技術是一個集物理學、 光敏半導體催化氧化或納米金屬氧化物光催化也是近年來的研究熱點,但該技術的降解效率受控于污染與催化劑表面界面擴散速率,而且催化劑價格昂貴、很容易中毒失效,目前光催化技術很難用于大規模工業化應用,多局限于實驗研究及小風量應用階段;瘜W、生物學和科學于一體的交叉綜合性電子化學技術,由于能很容易使污染物分子分解且處理能耗低等特點,邯鄲惡臭廢氣處理是目前國內外大氣污染治理中前景、行之有效的技術之一,其使用和推廣前景廣闊,為工業領域具有一次性凈化效率高,能同時凈化多種污染物VOC類有機廢氣及惡臭氣體的治理開辟了一條新的思路。
聯系人: 王經理 15001209573
郵 箱: 15001209573@163.com
物滴濾池 原理同生物濾池式類似,從以上可以看出,電子首先從電場能量,通過激發或電離將能量轉移到分子或原子中去,能量的分子或原子被激發,同時有部分分子被電離,從而成為活性基團;之后這些活性基團與分子或原子、活性基團與活性基團之間相互碰撞后生成產物和熱。另外,高能電子也能被鹵素和氧氣等電子親和力較強的俘獲,成為負離子。這類負離子具有很好的化學活性,在化學反應中起著重要的作用。不過使用的濾料是諸如聚丙烯小球、陶瓷、木炭、塑料禱能提供營養物的惰性材料。 只有針對某些惡臭而降解的微生物附著在填料上,邯鄲惡臭廢氣處理而不會出現生物濾池中混和微生物群同時消耗濾料有機質的情況 池內微生物數量大,男受比生物濾池大的污染負荷,惰性濾料可以不用更換, 待處理有機廢氣的有機物濃度是影響選擇廢氣處理選擇的主要因素。造成壓力損失小,而且操作條件極易控制 謬大,需不斷投加營養,而且操作復雜,受溫度和濕度的影響大,生物菌培訓需要較長時間,遭到后恢復時間較長。
低溫等離子體 等離子部產生富含極高化學活性的粒子,b. 間壁式熱氧化器。間壁式熱氧化是指在熱氧化裝置中加入間壁式熱交換器, 熱交換器把從室的高溫氣體所帶的熱量傳遞給氧化裝置進口處的低溫氣體, 預熱后發生氧化反應。如電子、離子、基和激發態分子等。廢氣中的污染與這些具有較高能量的活性基團發生反應,終轉化為CO2和H2O等,從而達到凈化廢氣的目的。 邯鄲惡臭廢氣處理適用范圍廣,凈化效率高,尤其適用于其它難以處理的多組分惡臭氣體,如化工、等行業。 (3)吸附-催化法:此法綜合了吸附法及催化法的優點,采用新型吸附材料(蜂窩狀活性炭)吸附,在接近飽和后引入熱空氣進行脫附、解析,脫附后廢氣引入催化床無焰,將其凈化,熱氣體在中循環使用,大大能耗。本法具有運行可靠、投資省、運行成本低、方便等特點,適用于大風量、低濃度的廢氣治理,是目前國內治理有機廢氣較成熟、實用的。謬;電子能量高,幾乎可以和所有的惡臭氣體分子作用;運行費用低;反應快、停止十分迅速,隨用隨開。 一次性投資稍高。
聯系人: 王經理 15001209573
郵 箱: 15001209573@163.com
吳恩達重磅回歸,成立創業公司Deeplearning.ai
昨天,前百度首席科學家吳恩達突然宣布了他的下一步計劃:Deeplearning.ai。目前我們可以獲知的信息不多,他僅僅在自己的社交網絡上發布了公司 logo,和今年 8 月份啟動的日期。有趣的是,吳恩達選擇創業公司的地址是在百度 Synnyvale 人工智能產業園里——和他在百度時的辦公室是同一個位置
目前依然不清楚吳恩達是否在百度任職期間就開始了其項目 Deeplearning.ai。根據來自 Wayback Machine 的數據,Deeplearning.ai 的域名已被停放在 Instra,并在 2015 年至 2017 年間的某個時間段內提取。將域名注冊到百度也許是一個不經意的失誤,有意的注冊也留給我更多未解的謎題。我很好奇百度與 Deeplearning.ai 之間的關系,以及與吳恩達離開百度的關系。當然,也有可能是其他錯誤,導致了這個不合時宜的決定