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對於影響沸石分(fèn)子篩轉(zhuǎn)輪去除效率的因素(sù)你了(le)解多少?香蕉污视频環保接下來為大家詳細講解一下(xià):
1、不同廢氣溫度對沸石(shí)分子篩轉輪去除效率的影響

廢氣成分:IPA,濃(nóng)度為200ppm,脫(tuō)附溫度為180℃,濃縮比為13倍,進氣濕度為11g/kg,再生流速為1.77m/s,轉速(sù)為3.3r/h。
由(yóu)於吸附為放熱反應,廢氣溫度增加將不利於吸附淨化(huà)。從上圖可以看出當溫度>35℃後,係統的處理效率將明顯的下降。研究發現當廢氣溫度達到45℃時,係統的處理效率降至92%以下。理論上溫度降低有助於吸附過程,但是(shì)溫度降低將導致廢氣中的相對濕度增加,如在20℃時,相對(duì)濕度75%,此時較高的相對濕度使得水分凝結在轉(zhuǎn)輪上,占據分子篩的吸附(fù)孔道,使去除效(xiào)率(lǜ)下降。
2、不同廢(fèi)氣濕度對沸(fèi)石分子篩轉輪的影響

上圖為IPA濃度為(wéi)200ppm,廢氣溫度25℃,脫附溫度(dù)180℃、濃縮倍數13倍,脫附流速1.77m/s,轉速3.3r/h,不同相對濕度對沸石轉輪去除效率的影響。在相對濕(shī)度40~80%之間,沸石轉輪的去除效率仍可達(dá)到95%以上(shàng),當相對濕度>90%時,沸石(shí)轉輪的去除(chú)效率(lǜ)僅有80%。
3、轉速(sù)改變對沸石分(fèn)子篩轉輪去除效率的影響

從上圖可知,隨著轉速的增加,轉輪的去除效率(lǜ)有下降的趨勢,原因是過快的轉速(sù)將使得轉輪在脫附區無法有充裕的時(shí)間進行有(yǒu)效的脫附再生,所以當轉輪(lún)的轉速在(zài)6.1r/h,仍有部分沸石轉輪吸附位(wèi)置仍有較多的VOC為完全脫附(fù)出去,占據著吸附位置,使(shǐ)得後續欲(yù)處理的(de)VOC無法被吸附淨化,造成進入吸附淨化區的VOC的去除效率<80%。但是過(guò)慢(màn)的轉速,則可能使轉輪吸(xī)附區停留時間較長(zhǎng),讓轉輪內飽和(hé)吸附區增加,造成去除效率下降。所(suǒ)以(yǐ)未(wèi)使得轉輪有理想的去除效(xiào)率,必須根據廢氣(qì)的狀況進行調整。
4、脫附溫度對沸石分子篩轉輪去除效率的影響

從上(shàng)圖可知,由於脫附溫度(dù)的增加,可使轉輪在脫附區獲得充足的熱(rè)能,將吸附在沸石轉輪上的VOC全部脫(tuō)附而出,如此進入吸附(fù)區(qū)後,沸石轉輪(lún)的去除效率也隨之增加,不多過(guò)高的脫附溫度使得轉輪深層殘餘熱量過多,反而不(bú)利於吸附過程進行,當脫附溫度在240℃時(shí),轉輪的去除效率反而低於210℃時的去(qù)除效率。
5、同沸點的(de)VOC競(jìng)爭吸附對(duì)沸(fèi)石分子篩轉輪的影響
香蕉污视频環保研究發現,不同(tóng)沸點的VOC在轉輪上競爭吸附,比如PGMEA>PGME>Acetone>IPA,此可能是因為PGMEA及PGME的沸點分別(bié)為146℃和120℃,而Acetone與IPA的沸點分別為56.5℃及82℃,故使得PGMEA及PGME在轉輪上的吸附性能最佳(jiā)而優先吸附。雖然(rán)實際脫附溫度在180℃以上,理論上可以有效將(jiāng)PGME及PGMEA脫附而出,但是由於轉(zhuǎn)輪基材的傳熱效應及脫附風(fēng)速的(de)影響(xiǎng),使得脫附區(qū)的後端局部熱量不足,所以在(zài)安全(quán)考量下建(jiàn)議脫附溫度(dù)提高至210℃,並適當的減小濃縮倍數,增加脫(tuō)附風量。如此可提供充足的脫附能量使其有效脫附而出,並且(qiě)配合定期的轉輪清洗,不因日(rì)久蓄積形成高粘度(dù)的液滴占據轉輪孔徑或沸石吸附位置,影響整體的去除效率。
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