吸附段主要的控制回路有:
1、吸附控制回路:通过开关气动风阀控制吸附净化器的废气通过。并利用吸附器内置的温度传感器控制喷水,防止超温。
2、解附控制回路:通过开关气动蝶阀控制蒸汽进入吸附器,并利用真空泵将含污蒸汽排出。
3、冷凝控制回路:通过冷却水进出温差以及废气量变化,手动调整冷却水流量,确保冷凝效果。
4、冷凝接收罐回路:通过根据冷凝液液位变化,及时启停排放阀外输冷凝液。
5、冷却控制回路:根据吸附填料的不同,对活性炭采用鼓风冷却,对树脂采用注水冷却。
6、引风机控制回路:用于该段风量控制,通过调节风机电机频率,确保系统稳定运行。
7、吸附解附按一用一备循环进行,运行节奏如下:
过滤器
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开始阶段
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第一阶段
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第二阶段
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I
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一号吸附
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解附
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冷却
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1号吸附
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II
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二号备用
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二号吸附
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解附
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冷却
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BOST™活性炭吸附再生系统优点
1. 高效吸附与广谱性
高比表面积:活性炭具有发达的孔隙结构(微孔、中孔和大孔),比表面积可达500~1500 m²/g,能够高效吸附多种污染物,尤其对有机物(如VOCs、染料、酚类)、异味分子和部分重金属(如汞、砷)吸附效果显著。
广谱适用性:对非极性或弱极性物质(如苯系物、氯代烃)吸附能力强,适用于复杂混合污染物的同步去除。
2. 可再生性与经济性
再生方式多样:活性炭可通过热再生(高温煅烧)、化学再生(酸/碱洗脱)、蒸汽再生或生物再生等方式恢复吸附能力,再生后吸附效率可达初始的70%~90%。
成本可控:虽再生过程需一定能耗(如热再生需800~1000℃高温),但相比频繁更换新炭,长期运行成本显著降低,尤其适用于高浓度污染物场景。
BOST™树脂吸附再生系统案例实图

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