Leave your information
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty
11gxn

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មឧស្ម័នសំណល់ VOC

ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃសេដ្ឋកិច្ច សមាសធាតុសរីរាង្គដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុមួយចំនួនធំ VOCs ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ សមាសធាតុសរីរាង្គងាយនឹងបង្កជាហេតុ (VOCs) បានក្លាយជាប្រភពសំខាន់មួយនៃការបំពុលបរិយាកាស ដែលបណ្តាលឱ្យមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពមនុស្ស និងតុល្យភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ការបញ្ចប់នៃការគ្រប់គ្រងរបស់ VOCs បានទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងទូលំទូលាយពីសង្គម។

នៅលើមូលដ្ឋាននៃបច្ចេកវិជ្ជាព្យាបាលខ្យល់ស្ថានីយតែមួយដែលមានស្រាប់ គោលការណ៍ លំហូរដំណើរការ ស្ថានភាពស្រាវជ្រាវ និងការរំពឹងទុកនៃការអភិវឌ្ឍន៍នៃបច្ចេកវិជ្ជាចំហេះកំហាប់ adsorption-catalytic រួមបញ្ចូលគ្នាដែលសមរម្យសម្រាប់បរិមាណខ្យល់សំណល់ធំ និងកំហាប់ VOCs ទាបត្រូវបានពិភាក្សាលម្អិត។

ឧស្ម័ន VOCs ជាចម្បងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិយាកាស៖

(1) ខ្លះមានជាតិពុល និងបង្កមហារីក និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមនុស្ស។

(2) អ៊ីដ្រូកាបូន និងអុកស៊ីដអាសូតនៅក្នុង VOCs មានប្រតិកម្មដើម្បីបង្កើតអូហ្សូនក្រោមសកម្មភាពនៃពន្លឺអ៊ុលត្រាវីយូឡេ ដែលអាចនាំឱ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សែងអ័ព្ទក្នុងបរិយាកាស និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមនុស្ស និងការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ។

(3) ចូលរួមក្នុងការបង្កើត aerosols ទីពីរនៅក្នុងបរិយាកាស។ ភាគច្រើននៃ aerosols ទីពីរគឺជាភាគល្អិតល្អ ដែលមិនងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយ។ ពួកវាអាចស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសបានយូរ និងមានកម្លាំងខ្ចាត់ខ្ចាយខ្លាំងទៅនឹងពន្លឺ ដែលអាចកាត់បន្ថយការមើលឃើញបរិយាកាសយ៉ាងសំខាន់។

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បរិយាកាសក្នុងទីក្រុងជាច្រើនបានបង្ហាញពីការបំពុលអ័ព្ទក្នុងតំបន់ អូហ្សូន និងភ្លៀងអាស៊ីត និងលក្ខណៈនៃការបំពុលបរិយាកាសស្មុគស្មាញបីផ្សេងទៀត ហើយ VOCs គឺជាភ្នាក់ងារជំរុញដ៏សំខាន់បំផុតមួយ។

12 បានធ្វើ

បច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលឧស្ម័ន VOCs ទូទៅ៖


១៣ (១) ៤ ហ

អភិបាលកិច្ច VOCs មានភាពបន្ទាន់ បច្ចេកវិទ្យាព្យាបាលឧស្ម័ន VOCs បច្ចុប្បន្នត្រូវបានបែងចែកជាចម្បងជាពីរប្រភេទ៖

(1) ការត្រួតពិនិត្យនៅប្រភព សំដៅជាពិសេសទៅលើវិធានការទប់ស្កាត់ ឬកាត់បន្ថយ VOCs ដែលជាការបំភាយឧស្ម័ននៅក្នុងតំណភ្ជាប់ផលិតកម្ម ដែលជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងការបំពុលឧស្ម័នកាកសំណល់សរីរាង្គ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែកម្រិតបច្ចេកទេសមានកម្រិត វានឹងជៀសមិនរួចបញ្ចេញ និងលេចធ្លាយនូវកំហាប់ឧស្ម័នផ្សងសរីរាង្គផ្សេងៗទៅកាន់បរិស្ថាន ដែលពិបាកសម្រេចបាន។

(2) វិធីសាស្រ្តអភិបាលកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រង និងលុបបំបាត់ឧស្ម័ន VOCs នៅចុងបញ្ចប់នៃផលិតកម្ម អាចបែងចែកជាពីរប្រភេទ៖ បច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃ និងបច្ចេកវិទ្យាបំផ្លិចបំផ្លាញ។

បច្ចេកវិទ្យានៃការស្តារឡើងវិញ៖ គឺជាការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្ររូបវន្តដើម្បីស្តារឡើងវិញនូវវិធីសាស្ត្រមិនបំផ្លាញឧស្ម័ន VOCs វិធីសាស្ត្រស្រូបយកកាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្មជាចម្បង វិធីសាស្ត្រ condensation វិធីសាស្ត្រព្យាបាលភ្នាស និងអ្វីៗផ្សេងទៀត។ វិធីសាស្រ្តបែបនេះមិនត្រឹមតែអាចគ្រប់គ្រងការបំភាយ VOCs ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែការកែច្នៃឡើងវិញអាចសន្សំសំចៃធនធាន និងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច ដូច្នេះវាកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើង។

បច្ចេកវិទ្យាបំផ្លិចបំផ្លាញ៖ ពោលគឺតាមរយៈដំណើរការប្រតិកម្មគីមី ឬជីវសាស្រ្ត ដើម្បីធ្វើឱ្យកាកសំណល់ VOCs បញ្ចេញអុកស៊ីតកម្មឧស្ម័នកាកសំណល់ទៅជាសារធាតុមិនពុល ឬសារធាតុពុលទាបនៃវិធីសាស្ត្របំផ្លិចបំផ្លាញ បច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗគឺការដុតបំផ្លាញ ការរិចរិល photocatalytic បច្ចេកវិទ្យាប្លាស្មា ការបំផ្លាញជីវគីមីជាដើម។

បច្ចេកវិជ្ជាព្យាបាលឧស្ម័នកាកសំណល់ VOCs គឺជាដំណើរការព្យាបាលតែមួយ យោងទៅតាមស្ថានភាពជាក់លាក់ និងតម្រូវការនៃការបំភាយឧស្ម័នកាកសំណល់ VOCs ជ្រើសរើសដំណើរការសមស្រប។ ដោយសារតែភាពសម្បូរបែបនៃ VOCs សមាសធាតុស្មុគ្រស្មាញ លក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងៗគ្នា ក្នុងករណីជាច្រើន ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជាបន្សុតគឺតែងតែពិបាកក្នុងការបំពេញតាមតម្រូវការអភិបាលកិច្ច ហើយមិនមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំង។ ដោយប្រើគុណសម្បត្តិនៃបច្ចេកវិជ្ជាព្យាបាលឯកតាផ្សេងៗគ្នា ដំណើរការព្យាបាលរួមបញ្ចូលគ្នាមិនត្រឹមតែអាចបំពេញតម្រូវការនៃការបំភាយឧស្ម័នប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ផងដែរ។

បច្ចេកវិទ្យាគោលការណ៍នៃ Zeolite Rotor Concentration + Catalytic Combustion Systems៖

បច្ចេកវិទ្យាដំបូងគេដែលប្រើដើម្បីដោះស្រាយជាមួយឧស្ម័ន VOCs គឺជាវិធីសាស្ត្រ adsorption ដែលក្នុងនោះការប្រើប្រាស់ជាទូទៅ និងធម្មតាជាងគឺការស្រូបយកកាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្ម វិធីសាស្ត្រស្រូបយកកាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្មសម្រាប់ការស្រូបយក និងការព្យាបាលផ្សែង halogen និងស៊េរី benzene នៃបច្ចេកវិទ្យាគឺជារឿងធម្មតាណាស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ គោលការណ៍សំខាន់នៃវិធីសាស្រ្ត adsorption គឺត្រូវប្រើវត្ថុធាតុ porous ជាមួយនឹងផ្ទៃជាក់លាក់ធំជា adsorbent ។ នៅពេលដែលឧស្ម័ន VOCs ហូរតាមរយៈ adsorbent ដោយសារតែផ្ទៃជាក់លាក់ធំនៃ adsorbent ម៉ូលេគុល VOCs ត្រូវបានជាប់នៅលើផ្ទៃខាងក្នុងនៃ micropore ដោយ adsorbent ដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធិភាពនៃការបន្សុតឧស្ម័ន។ ក្នុងនាមជាការរួមបញ្ចូលគ្នាថ្មី និងបច្ចេកវិជ្ជាព្យាបាលការស្រូបយក VOCs ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព បច្ចេកវិជ្ជាចំហេះកាតាលីករកង់ zeolite ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅបរទេស។

(1) ប្រភេទ adsorbent

សម្ភារៈ adsorption គឺជាស្នូលនៃបច្ចេកវិទ្យាកង់ ដែលត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅ កាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្ម និង sieve ម៉ូលេគុល zeolite ពីរ។ កាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្មមាន micropores សម្បូរបែប ផ្ទៃជាក់លាក់ធំ សមត្ថភាពស្រូបយកខ្លាំង ល្បឿនលឿន ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាកង់។ កាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្មជាសារធាតុ adsorbent ដើម្បីព្យាបាលឧស្ម័នកាកសំណល់ សមត្ថភាពស្រូបយករបស់វាមានទំហំធំ ចំណាយតិច ប៉ុន្តែរន្ធរបស់វាងាយស្រួលក្នុងការដោត ហើយកាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្មខ្លួនវាមានភាពងាយឆេះ ងាយឆេះនៅពេល desorption នឹងក្លាយជាគ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាពជាក់លាក់ មិនបំពេញតាមតម្រូវការនៃការផលិតសុវត្ថិភាព នឹងត្រូវបានប៉ះពាល់ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។

ស៊ីអ៊ីវម៉ូលេគុល Zeolite គឺជាប្រភេទសម្ភារៈ hydrate ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រោងជាក់លាក់នៃអំបិលដែកអាលុយមីញ៉ូមស៊ីលីតគ្រីស្តាល់។ រូបមន្តគីមីទូទៅមានដូចខាងក្រោម៖

[ (A102) x - (SiO2)y] - zH20o
កន្លែងដែល M តំណាងឱ្យ cation, m តំណាងឱ្យចំនួននៃរដ្ឋ valence, z តំណាងឱ្យចំនួននៃ hydration, x និង 1000 គឺជាចំនួនគត់ បន្ទាប់ពីរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម A. ទឹកនៅក្នុងក្បាលនឹងរលាយបាត់ ហើយសមាសធាតុដែលនៅសល់នឹងផ្លាស់ប្តូរទៅជារចនាសម្ព័ន្ធទ្រុងដែលមានជំរៅ 3~10Å។

សមត្ថភាព adsorption ជ្រើសរើសនៃ sieve ម៉ូលេគុល zeolite គឺដោយសារតែរចនាសម្ព័ន្ធទៀងទាត់។ ច្បាប់នៃការរៀបចំជំរៅម៉ូលេគុល Zeolite ការចែកចាយឯកសណ្ឋាន ការជ្រើសរើសនៃការស្រូបយកគឺភាគច្រើនដោយសារតែទំហំជំរៅ zeolite ខុសគ្នា នៅក្រោមកាលៈទេសៈធម្មតា មានតែអង្កត់ផ្ចិតម៉ូលេគុលម៉ូលេគុលដែលតិចជាងម៉ូលេគុលជំរៅនៃ sieve ម៉ូលេគុលប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវបាន adsorbed ដោយ sieve ម៉ូលេគុល។

វាក៏មានភាពខុសគ្នាដ៏ធំនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រោងឆ្អឹង និងទំហំរន្ធញើសនៃប្រភេទផ្សេងគ្នានៃ sieves ម៉ូលេគុល ហើយរចនាសម្ព័ន្ធគ្រោងឆ្អឹងនៃ sieves ម៉ូលេគុលមានភាពប្រែប្រួលក្នុងជួរដឺក្រេ ដូច្នេះម៉ូលេគុលមួយចំនួនដែលមានអង្កត់ផ្ចិតម៉ូលេគុលថាមវន្តធំជាងទំហំរន្ធញើសក៏អាចត្រូវបាន adsorbed ដោយវាដែរ ប៉ុន្តែអត្រា adsorption និងសមត្ថភាព adsorption នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំង។

ទី១៤

ដោយសារតែមាន cations នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ ហើយរចនាសម្ព័ន្ធគ្រោងឆ្អឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់អវិជ្ជមាន វាគឺជា Sieve ម៉ូលេគុលដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ជាមួយនឹងប៉ូល។ ស៊ីយ៉ូតនៃ sieve ម៉ូលេគុល zeolite នឹងបង្កើតវាលអគ្គិសនីវិជ្ជមានដ៏រឹងមាំ ដើម្បីទាក់ទាញកណ្តាលអវិជ្ជមាននៃម៉ូលេគុលប៉ូល ឬម៉ូលេគុលប៉ូឡារីសបានដោយអាំងឌុចស្យុងម៉ូលេគុល zeolite បន្ទាប់ពីប៉ូលឡាសៀ។

១៥៩j៨

ដូច្នេះហើយ សារធាតុ sieves ម៉ូលេគុល zeolite អាចស្រូបយកម៉ូលេគុលដែលមានបន្ទាត់រាងប៉ូលរឹងមាំ ឬរាងប៉ូលងាយស្រួល ប៉ុន្តែអង្កត់ផ្ចិត kinetic ធំជាងទំហំរន្ធញើសរបស់វា។ ដោយសារតែ sieve ម៉ូលេគុលមានរចនាសម្ព័ន្ធរន្ធញើសពិសេសដូច្នេះវាមានដំណើរការពិសេសនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃសីតុណ្ហភាពខ្ពស់និងសម្ពាធទាបក៏អាចលេងសមត្ថភាព adsorption របស់ខ្លួន។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន ប្រភេទនៃ Sieve ម៉ូលេគុលដែលប្រើជាញឹកញាប់សម្រាប់ការស្រូបយកគឺ 13X, NaY, mercerite និង ZSM-5 ។

សេចក្តីផ្តើមនៃគោលការណ៍កង់ zeolite

ការសិក្សាបានសន្និដ្ឋានថា: ប្រសិនបើក្រដាសសរសៃសេរ៉ាមិចដែលមានរាងសំប៉ែត និងកែច្នៃដោយប្រើវិធីផ្សារភ្ជាប់អសរីរាង្គដើម្បីបង្កើតកង់ Honeycomb ហើយបន្ទាប់មក zeolite ជាមួយនឹងការស្រូបទឹកនៅលើឆានែលរបស់កង់ នោះកង់នឹងក្លាយទៅជាកង់ស្រូបយក បន្ទាប់ពីពិសោធន៍បានបង្ហាញថាកង់ adsorption សម្រាប់ការព្យាបាលបន្សុត VOCs មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំង។

តំបន់ប្រមូលផ្តុំនៃអ្នករត់ zeolite អាចត្រូវបានបែងចែកជាបីផ្នែក៖ តំបន់ព្យាបាល តំបន់បង្កើតឡើងវិញ និងតំបន់ត្រជាក់។ អ្នករត់ការប្រមូលផ្តុំរត់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់នីមួយៗ។ ឧស្ម័នកាកសំណល់សរីរាង្គ VOCs ត្រូវបានច្រោះតាមរយៈតម្រងមុន ហើយបន្ទាប់មកឆ្លងកាត់កន្លែងព្យាបាលនៃឧបករណ៍រត់កំហាប់។

VOCs នៅក្នុងតំបន់ព្យាបាលត្រូវបានយកចេញដោយការស្រូបយកសារធាតុ adsorbent ហើយខ្យល់បរិសុទ្ធត្រូវបានរំសាយចេញពីកន្លែងព្យាបាលរបស់អ្នករត់កំហាប់។ ឧស្ម័នកាកសំណល់សរីរាង្គ VOCs adsorbed នៅក្នុងឧបករណ៍រត់កំហាប់ត្រូវបាន desorbed និងប្រមូលផ្តុំទៅ 5 ~ 15 ដងដោយការព្យាបាលដោយខ្យល់ក្តៅនៅក្នុងតំបន់បង្កើតឡើងវិញ។

ឧបករណ៍រត់ដែលប្រមូលផ្តុំត្រូវបានធ្វើឱ្យត្រជាក់នៅក្នុងតំបន់ត្រជាក់ ហើយខ្យល់ដែលឆ្លងកាត់តំបន់ត្រជាក់ត្រូវបានកំដៅ និងប្រើជាខ្យល់កែច្នៃឡើងវិញ ដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធិភាពនៃការបន្សុត និងការសន្សំថាមពល។

16h5d

ដំណើរការអុកស៊ីតកម្មកាតាលីករ៖

ដំណើរការចំហេះកាតាលីករត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងអង្គភាពចំហេះកាតាលីករ។ ឧស្ម័នកាកសំណល់សរីរាង្គត្រូវបានកំដៅមុនដល់ 200-400 °C តាមរយៈឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ ហើយបន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចំហេះ។ នៅពេលដែលឆ្លងកាត់គ្រែកាតាលីករ ម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូន និងម៉ូលេគុលអុកស៊ីសែននៅក្នុងល្បាយឧស្ម័នត្រូវបានស្រូបយកនៅលើផ្ទៃនៃកាតាលីករ និងធ្វើឱ្យសកម្មរៀងៗខ្លួន។ ដោយសារតែការស្រូបយកផ្ទៃកាត់បន្ថយថាមពលសកម្មនៃប្រតិកម្ម អ៊ីដ្រូកាបូនត្រូវបានកត់សុីយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងម៉ូលេគុលអុកស៊ីសែននៅសីតុណ្ហភាពទាបដើម្បីបង្កើតកាបូនឌីអុកស៊ីត និងទឹក។

កំហាប់ស្រូបយក Zeolite Rotor - ដំណើរការចំហេះកាតាលីករ៖

១៧ ម។

គំនិតជាមូលដ្ឋាននៃបច្ចេកវិទ្យាចំហេះកាតាលីករកំហាប់កង់ zeolite VOCs នៅក្នុងឧស្ម័នកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មដែលមានកំហាប់ទាប និងបរិមាណខ្យល់ធំត្រូវបានបំបែក និងប្រមូលផ្តុំដោយវិធីសាស្រ្តបំបែកការស្រូបយក ហើយខ្យល់កខ្វក់ដែលមានកំហាប់ខ្ពស់ និងបរិមាណខ្យល់តិចតួចបន្ទាប់ពីការប្រមូលផ្តុំត្រូវបាន decomposed និងបន្សុតដោយវិធីសាស្រ្ត្រំមហះ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជា adsorption separation concentration + combustion method and purification

ឧបករណ៍រត់ adsorption ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធ Honeycomb ត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងសែលបែងចែកទៅជា adsorption ការបង្កើតឡើងវិញនិងតំបន់ត្រជាក់និងបង្វិលយឺតក្នុងល្បឿន 3 ~ 8 បដិវត្តន៍ក្នុងមួយម៉ោងក្រោមការជំរុញនៃម៉ូទ័រគ្រប់គ្រងល្បឿន។

តំបន់ទាំងបីនៃការស្រូបយក ការបង្កើតឡើងវិញ និងការធ្វើឱ្យត្រជាក់ត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងការឆ្លងកាត់ខ្យល់នៃខ្យល់ព្យាបាល ខ្យល់ត្រជាក់ និងខ្យល់បង្កើតឡើងវិញ។ ជាងនេះទៅទៀត ដើម្បីការពារការលេចធ្លាយខ្យល់រវាងបណ្តាញខ្យល់ និងបរិមាត្រនៃអ្នករត់ adsorption និងសែលរវាងតំបន់នីមួយៗ បន្ទះភាគថាស និង adsorption runner បរិមាត្រនៃ adsorption runner និងសែលត្រូវបានបំពាក់ដោយសម្ភារៈបិទភ្ជាប់ជ័រ fluoro ធន់នឹងសារធាតុរំលាយ ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។

កង្ហារលេខ 1 ជំរុញ VOCs ដែលមានឧស្ម័នហត់នឿយឆ្លងកាត់តំបន់មួយរបស់អ្នករត់ ដែលជាតំបន់ស្រូបយក។ សមា្ភារៈ adsorption ផ្សេងគ្នាអាចត្រូវបានបំពេញនៅក្នុងអ្នករត់តាមគោលដៅផ្សេងគ្នា។ តំបន់នៃ VOCs adsorbed មកដល់តំបន់ b សម្រាប់ desorption ជាមួយនឹងការបង្វិលរបស់អ្នករត់។ លំហូរខ្យល់សីតុណ្ហភាពខ្ពស់តាមរយៈការផ្ទេរកំដៅ 1 នឹងបំផ្លាញ VOCs adsorbed នៅលើឧបករណ៍រត់ ហើយឈានដល់សីតុណ្ហភាពបញ្ឆេះតាមរយៈការផ្ទេរកំដៅ 2 ហើយបន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះ្រំមហះកាតាលីករសម្រាប់ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មកាតាលីករ។ ចាប់តាំងពីអ្នករត់ត្រូវតែត្រូវបាន adsorbed បន្ទាប់ពីការ desorption តំបន់ត្រជាក់ c ត្រូវបានកំណត់នៅក្បែរតំបន់ desorption ដើម្បីឱ្យត្រជាក់ដោយខ្យល់ហើយខ្យល់ក្តៅត្រជាក់ក្លាយជាខ្យល់ក្តៅសម្រាប់ការ desorption តាមរយៈការផ្ទេរកំដៅ 1 ។

សម្រាប់ការផលិតបន្ទះឈីបបច្ចុប្បន្ន ឧស្សាហកម្មបន្ទះ LCD ឧស្សាហកម្ម semiconductor ឧស្សាហកម្មបោះពុម្ព ឧស្សាហកម្មថ្នាំកូត និងវិស័យផលិតកម្មឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀត។ វិធីសាស្រ្តផលិតថេររបស់វាត្រូវប្រើសារធាតុរំលាយសរីរាង្គមួយចំនួនធំ ប្រើជាភ្នាក់ងារសម្អាត សារធាតុ photoresist ច្រូតរាវ សារធាតុរំលាយ ល។ ក្នុងដំណើរការនេះនឹងផលិតឧស្ម័នសំណល់សរីរាង្គមួយចំនួនធំ ឧស្ម័នសំណល់សរីរាង្គទាំងនេះមានបរិមាណខ្យល់ធំ កំហាប់ឧស្ម័នសំណល់ទាប ដូច្នេះដើម្បីព្យាបាលឧស្ម័នសំណល់ប្រភេទនេះដែលមានសមាសធាតុ VOCs ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព វិធីសាស្រ្តនៃការស្រូបយក Zeolite rotor គឺជាវិធីព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត និងបច្ចុប្បន្ន។

18 ឧ

ជួរកម្មវិធីនៃ Zeolite Rotary Concentration + ប្រព័ន្ធចំហេះកាតាលីករ៖

Zeolite rotary concentration and catalytic combustion systems have a wide range of applications , គ្របដណ្តប់ជួរធំទូលាយនៃឧស្សាហកម្មនិងលក្ខខណ្ឌនៃការព្យាបាលឧស្ម័នផ្សង។ បច្ចេកវិជ្ជាច្នៃប្រឌិតថ្មីនេះត្រូវបានប្រើជាចម្បងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌព្យាបាលឧស្ម័នកាកសំណល់ដែលមានកំហាប់ទាប និងបរិមាណខ្យល់ធំ ហើយសាកសមសម្រាប់កម្មវិធីឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ។

១៩៣ ស

គុណសម្បត្តិចម្បងមួយរបស់ឧបករណ៍ប្រមូលផ្តុំ zeolite rotor គឺសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការព្យាបាលឧស្ម័នកាកសំណល់ដែលមិនមានផ្ទុកសារធាតុ halogens ដូចជា S, N, Cl, F ជាដើម ប្រសិនបើសមាសធាតុទាំងនេះមានវត្តមាន ពួកគេអាចត្រូវបានគេព្យាបាលក្នុងដំណាក់កាល pretreatment មុនពេលចំហេះ ដើម្បីធានាថាគ្មានសមាសធាតុឧស្ម័នផ្សងថ្មីត្រូវបានផលិតបន្ទាប់ពីដំណើរការចំហេះ។

លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត ចំណុច​ក្តៅ​នៃ​ឧស្ម័ន​ផ្សង​មិន​អាច​ខ្ពស់​ពេក​ក្នុង​ការ​ព្យាបាល​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ដោយ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​នេះ​ទេ។ ប្រសិនបើចំណុចរំពុះលើសពី 300 °C និងត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងខ្យល់ក្តៅ ឧស្ម័នកាកសំណល់សរីរាង្គដែលស្រូបយកនៅលើ Sieve ម៉ូលេគុល zeolite នឹងមិនរលាយអស់រយៈពេលយូរទេ ដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការព្យាបាល។

បច្ចេកវិជ្ជាទំនើបនេះគឺសមរម្យសម្រាប់ឧស្សាហកម្មជាច្រើន រួមទាំងរោងចក្រគីមី កន្លែងគូរគំនូរ ក្រុមហ៊ុនឱសថ រោងចក្រអេឡិចត្រូនិក ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងសង្ហារឹម ក្រុមហ៊ុនវេចខ្ចប់ និងបោះពុម្ព និងកន្លែងសម្រាប់គូរគំនូរ។ វាមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលសារធាតុរំលាយសរីរាង្គ និងការបំភាយឧស្ម័នកាកសំណល់សរីរាង្គពីឧស្សាហកម្មចម្រុះទាំងនេះ ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាដំណោះស្រាយដ៏សម្បូរបែប និងមានតម្លៃសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងស្វែងរកការកែលម្អដំណើរការកែច្នៃឧស្ម័នកាកសំណល់របស់ពួកគេ។

គួរកត់សម្គាល់ថាឧស្ម័នកាកសំណល់អាចត្រូវបានស្រូបយកហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានរំលាយដោយ zeolites ដែលធ្វើឱ្យពួកវាជាបេក្ខជនសមរម្យសម្រាប់ការព្យាបាល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើឧស្ម័នផ្សងមានផ្ទុក S, N, Cl, F និងសមាសធាតុផ្សេងទៀតនោះ ការបំពុលបន្ទាប់បន្សំនឹងត្រូវបានផលិតបន្ទាប់ពីការឆេះ ហើយវាមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ការព្យាបាលចំហេះកាតាលីករទេ។

សរុបមក ប្រព័ន្ធកំហាប់ rotary zeolite និងប្រព័ន្ធចំហេះកាតាលីករមានកម្មវិធីយ៉ាងទូលំទូលាយ និងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលអាចទុកចិត្តបាន និងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការព្យាបាលឧស្ម័នកាកសំណល់ VOCs នៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ។ សមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិមាណខ្យល់ខ្ពស់ និងកំហាប់ទាប ធ្វើឱ្យវាក្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃនៅពេលស្វែងរកការកែលម្អដំណើរការព្យាបាលហត់នឿយ។