- Heitgaaside töötlemine
- Sette töötlemine
- Veetöötlus
- Kaasaskantav veepuhastuskasti tüüp - RO-süsteem
- Roostevabast terasest pöördosmoosi süsteem
- Konteinerveepuhastussüsteemid
- Merevee magestamise süsteem
- UF veepuhastussüsteemid
- NF veepuhastussüsteemid
- EDI veepuhastussüsteemid jne
- Pudeli/ämbri/koti vee täitmise liin
- MBR reoveepuhastussüsteem
- Põhjalik veetöötlus
0102030405
Pihustustorni puhastusseade
Millised on märgtolmu eemaldamise pesuri üksikasjad?
XJY pihustustorn on keskkonnajäätmete gaaside töötlemise seade. Tööpõhimõtte kohaselt jaguneb see tsirkuleeriva vee pihustustorniks, leelise pihustustorniks, happe pihustustorniks (tuntud ka kui peitsimistorn). Torni materjali järgi jaguneb see FRP pihustustorniks, PP pihustustorniks ja roostevabast terasest pihustustorniks. Valige sobiv pihustusmaterjal ja pihustusprotsess vastavalt heitgaasi erinevatele omadustele.
XJY pihustustorni vastuvoolusüsteem tähendab, et sisselaskegaasi voog siseneb tavaliselt torni põhjast ja liigub ülespoole, samal ajal kui vedelikku pihustatakse allapoole ühelt või mitmelt tasandilt. Seda tehnoloogiat saab kasutada õhusaaste kontrollimiseks märgpesurina. Vastuvoolusüsteem suunab madalaima saasteaine kontsentratsiooniga väljundgaasi värskeimale pesuvedelikule. Tornis on erinevatel kõrgustel paigutatud palju düüse, et pihustada kogu gaasi, kui see tornis ülespoole liigub. Paljude düüside kasutamise eesmärk on maksimeerida saasteainete osakestele langevate peente tilkade arvu ja tagada suur gaasi neeldumispind. Teoreetiliselt, mida väiksemad on moodustunud tilgad, seda tõhusam on gaasiliste ja tahkete osakeste saasteainete kogumine.
Siiski peavad piisad olema piisavalt suured, et need pärast puhastamist väljundgaasivooluga pesurist välja ei kantaks. Seetõttu tekitavad pihustustornides kasutatavad düüsid tavaliselt 500–1000 mikroni läbimõõduga piisasid. Kuigi need on väikese suurusega, on need piisad suured võrreldes Venturi pesuris tekkivate 10–50 mikroni suuruste tilkadega. Gaasi kiirust hoitakse madalal, vahemikus 0,3–1,2 m/s (1–4 jalga/s), et vältida liigsete tilkade tornist väljakandumist. Gaasi kiiruse madalal hoidmiseks peab pihustustorn olema suurem kui teised pesurid, mis käitlevad sarnaseid gaasivoolukiirusi. Teine pihustustornides esinev probleem on see, et piisad kipuvad lühikese vahemaa tagant agregeeruma või torni seintele põrkama. Seetõttu väheneb vedeliku kokkupuutepind, mis vähendab pesuri kogumisvõimet.
Lisaks vastuvoolu konfiguratsioonile võib pihustustornis olev vool olla ka pärivoolu või ristvoolu konfiguratsioon.

Pilt 1 Ristvooluga pihustustorn
XJY pärivooluga pihustustornis voolavad sisselaskegaas ja vedelik samas suunas. Kuna gaasivool ei "suru" vedelikupihustust edasi, on gaasi kiirus läbi anuma suurem kui vastuvooluga pihustustornis. Seetõttu on pärivooluga pihustustornid sama heitgaasivooluhulga käitlemisel väiksemad kui vastuvooluga pihustustornid. XJY ristvooluga pihustustornis (nimetatakse ka horisontaalseks pihustusskraberiks) voolavad gaas ja vedelik teineteisega risti asuvates suundades.
Selles anumas voolab gaas horisontaalselt läbi mitme pihustussektsiooni. Igast pihustussektsioonist väljapihustatava vedeliku kogus ja kvaliteet võivad varieeruda ning kõige puhtam vedelik pihustatakse tavaliselt välja viimases pihustusseerias (kui kasutatakse taaskasutatud vedelikku).
Millised on roostevabast terasest pihustustorni omadused?
1. Seade võtab enda alla väikese ala ja on lihtne paigaldada;
2. Vee- ja elektritarbimise indikaatorid on madalad;
3. Korrosioonikindel, kulumiskindel ja pikk kasutusiga;
4. Seade on töökindel ning lihtne ja mugav hooldada.
Millised on tööstusliku pihustustorni konstruktsioonielemendid?
XJY pihustustorni täitekiht toimib massiülekande seadmena gaasi- ja vedelfaaside vaheliste kontaktkomponentide jaoks. Täitetorni põhja on paigaldatud täiteplaat ja täitematerjal asetatakse tugiplaadile juhuslikus hunnikus. Täite kohale on paigaldatud täiteplaat, et vältida selle läbipõlemist tõusva õhuvoolu poolt. XJY pihustustorni pihustusvedelik pihustatakse torni ülaosast läbi vedelikujaoturi täitematerjalile ja voolab mööda täitematerjali pinda allapoole. Gaas juhitakse torni altpoolt ja pärast gaasijaotusseadme poolt jaotamist läbib see pidevalt täitematerjali kihi pilusid vedelikuga vastassuunas. Täitematerjali pinnal on gaas ja vedelik massiülekandeks tihedas kontaktis. Kui vedelik voolab mööda täitematerjali kihti allapoole, tekib mõnikord seinavool. Seinavoolu efekt põhjustab gaasi- ja vedelfaasi ebaühtlast jaotumist täitematerjali kihis, vähendades seeläbi massiülekande efektiivsust. Seetõttu jagatakse pihustustorni pakkekiht kaheks osaks ja keskele on paigutatud ümberjaotusseade ning pärast ümberjaotamist pihustatakse see alumisele pakkekihile.
XJY pihustustorne on saadaval erineva suurusega – väikeseid pihustustorne kasutatakse gaasivoogude käitlemiseks kiirusega 0,05 m3/s (106 ft3/min) või vähem ja suuri pihustustorne kasutatakse suurte heitgaasivoogude käitlemiseks kiirusega 50 m3/s (106 000 m3/min) või rohkem. Suuri gaasivooge käitlevad seadmed on tavaliselt suuremad, kuna vaja läheb madalamat gaasikiirust. Pihustustorni tööomadused on esitatud järgmises tabelis.
| Saasteained | Rõhulangus (Ap) | Vedeliku ja gaasi suhe (L/G) | Vedeliku sisselaskerõhk (PL) | Eemaldamise efektiivsus | taotlus |
| gaas | 1,3–7,6 cm vett | 0,07–2,70 liitrit/kuupmeeter 0,5–20 gallonit/1000 ruutjalga | 70–2800 kPa | 50–90% (efektiivsus on kõrge ainult siis, kui gaasi lahustuvus on hea) | Kaevandamine Keemiatööstus Katlad ja jäätmepõletusahjud Terasetööstus |
| osake | 0,5–3,0 tolli vett | Normaalväärtus on 5 gallonit/1000 kuupjalga; survepihusti kasutamine võtab aega >10 | 70–2800 kPa | Läbimõõt 2–8 mikronit |
Tööpõhimõtte teave
XJY pihustustorni põhifunktsioon tugineb märgpuhastuse põhimõttele. Kui saastunud õhk torni siseneb, puutub see kokku peene veeudu või keemilise lahusega, mida pihustatakse tornis strateegiliselt paigutatud düüsidest. See kokkupuude hõlbustab saasteainete eemaldamist füüsikaliste ja keemiliste protsesside, näiteks absorptsiooni, adsorptsiooni, lahustumise või neutraliseerimise, kombinatsiooni abil.
Imendumine: Saasteained lahustuvad või imenduvad vedelikupiiskades, kandes need gaasifaasist vedelasse faasi.
Reaktsioon: Sõltuvalt puhastuslahuse keemilisest koostisest võivad saasteained läbida keemilisi reaktsioone, näiteks neutraliseerida, oksüdeerida või redutseerida.
Inertsiaalne löök: Suuremad osakesed jäävad vedelikupiiskade poolt nende inertsi tõttu kinni, mille tulemusel need gaasivoolust eemaldatakse.
Difusioon: Väiksemad osakesed difundeeruvad tilku ümbritsevasse vedelasse kilesse, suurendades eemaldamise efektiivsust.

pildi 2 vooskeem
Tööstusliku pihustustorni tüübid
XJY pihustustorne saab klassifitseerida mitme kriteeriumi alusel, sealhulgas kasutatava puhastusvedeliku tüüp, gaasi ja vedeliku kokkupuutemehhanism ning spetsiifilised tööstuslikud nõuded. Mõned levinumad tüübid on järgmised:
XJY täidisega pesurid: need kasutavad täidisega materjali (nt keraamilised Raschigi rõngad, Pall-rõngad), mille kaudu gaas ja vedelik voolavad vastassuunas. Täidis parandab faasidevahelist kontakti, suurendades seeläbi pesu efektiivsust.

Pilt 3 Täidetud voodiga pihustustorn
XJY Venturi gaasipesurid: iseloomulik on koonduv-lahknev otsik, mis kiirendab gaasivoolu, tekitades vaakumefekti, mis tõmbab gaasipesuvedeliku gaasivoolu. Suure kiirusega segamine tagab tõhusa kontakti ja saasteainete eemaldamise.

pilt 4 Venturi pesur
XJY vastuvoolupesurid: siin voolavad gaas ja pesuvedelik vastassuundades, maksimeerides kokkupuuteaega ning soodustades tõhusat imendumist ja reaktsiooni.
XJY ristvooluga gaasipuhastid: konstrueeritud nii, et gaas voolab horisontaalselt üle vertikaalselt langeva vedelikukardina. Kuigi nende konstruktsioon on lihtsam, võivad nad sarnase eemaldamise efektiivsuse saavutamiseks vajada suuremat vedeliku voolukiirust.
XJY tsüklonplaaditorn: tsüklonplaaditorn on jugatüüpi plaadipuhastusseade, mille põhikomponent on tsüklonplaat.

Pilt 5 Tsüklonplaadi torn
XJY väävlitustorn: väävlitustorn on torni tüüpi seade tööstusliku heitgaasi väävlitustamiseks. Seda on lihtne hooldada ning erinevate tolmueemaldusvahendite abil saab samaaegselt saavutada nii tolmu eemaldamise kui ka väävlitustamise (denitrifikatsiooni) efekte.

Pilt 6 Väävlitustustarvikute torn
Tööstusliku pihustustorni eelised
Suur efektiivsus: Pihustustornid suudavad saavutada suure eemaldamise efektiivsuse paljude saasteainete, sealhulgas tahkete osakeste, happegaaside ja lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) puhul.
Paindlikkus: Puhastuslahuse või protsessi parameetrite reguleerimise abil saab pihustustorne kohandada vastavalt konkreetsetele saastekontrolli vajadustele.
Energiatõhusus: Võrreldes mõnede teiste õhusaaste kontrolli tehnoloogiatega võivad pihustustornid töötada suhteliselt väikese energiatarbimisega.
Vähene hooldusvajadus: Hästi projekteeritud ja korralikult hooldatud pihustustornid vajavad hoolduseks minimaalset seisakut, tagades pideva töö.
Keskkonnasõbralik: Kahjulike heitkoguste vähendamise abil aitavad pihustustornid kaasa keskkonnasäästlikkusele ja regulatiivsete standardite järgimisele.
Millised on heitgaaside pesuri rakendusstsenaariumid?
XJY pihustustornid leiavad laialdast rakendust erinevates tööstusharudes, sealhulgas:
Keemiatööstus: keemiliste protsesside, näiteks happe tootmise või värvi tootmise heitkoguste kontrollimiseks.
Elektrienergia tootmine: Söeküttel töötavad elektrijaamad kasutavad suitsugaasidest vääveldioksiidi (SO2) ja muude saasteainete eemaldamiseks pihustustorne.
Metallurgiatööstus: Terase-, alumiiniumi- ja muude metallide töötlemise rajatised kasutavad ahjude ja muude protsesside heitkoguste kontrollimiseks skrabereid.
Jäätmete põletamine: Olme- ja ohtlike jäätmete põletusahjud kasutavad heitgaaside puhastamiseks enne keskkonda laskmist pihustustorne.
Toiduainete töötlemine: Rajatistes, mis toodavad haisvaid gaase või eraldavad tahkeid osakesi, aitavad pihustustornid säilitada puhast ja hügieenilist töökeskkonda.
Kokkuvõte
XJY pihustustornid on õhusaaste vastases võitluses hädavajalikud tööriistad, pakkudes mitmekülgset ja tõhusat lahendust paljudele tööstuslikele rakendustele. Oma täiustatud puhastusvõimaluste abil aitavad need süsteemid oluliselt kaasa keskkonnakaitsele ja rahvatervisele, võimaldades samal ajal tööstusharudel tegutseda rangete regulatiivsete raamistike piires. Tehnoloogia arenedes mängivad pihustustornid tõenäoliselt veelgi olulisemat rolli puhtama ja tervislikuma tuleviku tagamisel.











