1. Խոնավության հեռացման սկզբունքը.

Արտադրական գործընթացներում խոնավության պասիվ ազդեցությունը արտադրանքի վրա միշտ խնդրահարույց է եղել…

Օդի խոնավության հեռացումը կենսունակ լուծում է և կարող է իրականացվել մի քանի մեթոդներով. Առաջին մեթոդը օդը սառեցնելն է ցողի կետից ցածր և խոնավությունը հեռացնելը խտացման միջոցով: Այս մեթոդը արդյունավետ է այն պայմաններում, երբ ցողի կետը 8-10 է:oC կամ ավելի; երկրորդ մեթոդը խոնավության կլանումն է չորացնող նյութի միջոցով: Ներծծված ծակոտկեն հիգրոսկոպիկ նյութերից պատրաստված կերամիկական մանրաթելերը վերամշակվում են մեղրամոմանման վազորդների մեջ: Չորացման կառուցվածքը պարզ է և կարող է հասնել -60°C-ի:oC կամ ավելի քիչ՝ չորացնող նյութերի հատուկ համադրության միջոցով: Սառեցման մեթոդը արդյունավետ է փոքր կիրառությունների համար կամ այն ​​դեպքերում, երբ խոնավության մակարդակը չափավոր կերպով վերահսկվում է. ավելի մեծ կիրառությունների համար կամ այն ​​դեպքերում, երբ խոնավության մակարդակը պետք է վերահսկվի շատ ցածր մակարդակի վրա, անհրաժեշտ է չորացնողով խոնավության հեռացում:

Չոր օդՀամակարգերօգտագործում են սառեցման մեթոդի տեխնոլոգիա, ինչպես նաև բջջային կառուցվածքի չորացնող անիվներ: Ինչպես ցույց է տրված նկարում, շարժիչը չորացնող անիվը պտտեցնում է ժամում 8-ից 18 անգամ և բազմիցս կլանում է խոնավությունը վերականգնման գործողության միջոցով՝ չոր օդ ապահովելու համար: Չորացնող անիվը բաժանված է խոնավության և վերականգնման տարածքների. անիվի խոնավության տարածքում օդում առկա խոնավությունը հեռացնելուց հետո, փչիչը չոր օդը ուղարկում է սենյակ: Ջուրը կլանած անիվը պտտվում է վերականգնման տարածք, ապա վերականգնված օդը (տաք օդը) ուղարկվում է անիվի վրայով հակառակ ուղղությամբ՝ դուրս մղելով ջուրը, որպեսզի անիվը կարողանա շարունակել աշխատել:

Վերականգնված օդը տաքացվում է կամ գոլորշու տաքացուցիչներով, կամ էլեկտրական տաքացուցիչներով: Սուպերսիլիկոնային գելի և չորացնող անիվի մոլեկուլային մաղի հատուկ հատկությունների շնորհիվ՝Չոր օդԽոնավության հեռացնողները կարող են իրականացնել անընդհատ խոնավության հեռացում մեծ քանակությամբ օդի ծավալի դեպքում և բավարարել շատ ցածր խոնավության պարունակության պահանջները: Համապատասխանեցման և համադրության միջոցով մշակված օդի խոնավության պարունակությունը կարող է լինել 1 գ/կգ չոր օդից պակաս (հավասար է -60°C ցողի կետի ջերմաստիճանին):oԳ).Չոր օդՕդի խոնավությունը չորացնող սարքերը ցուցաբերում են գերազանց աշխատանք, որն ավելի լավ է դրսևորվում ցածր խոնավության պայմաններում: Չոր օդի կայուն ջերմաստիճանը պահպանելու համար խորհուրդ է տրվում սառեցնել կամ տաքացնել խոնավությունից չորացված օդը՝ տեղադրելով օդորակիչ կամ ջեռուցիչ:

图片1

2. Ցնդող օրգանական միացությունների մշակման սարքավորումների սկզբունքը.

Ի՞նչ է VOC կոնցենտրատորը:

ՑՕՕ կոնցենտրատորը կարող է արդյունավետորեն մաքրել և կենտրոնացնել արդյունաբերական գործարաններից արտանետվող ՑՕՕ-ներով լի օդային հոսքը: Այրիչի կամ լուծիչների վերականգնման սարքավորումների հետ համատեղելով՝ ՑՕՕ-ների ամբողջական վերացման համակարգի ինչպես սկզբնական, այնպես էլ շահագործման ծախսերը կարող են զգալիորեն կրճատվել:

VOC կոնցենտրացիայի ռոտորը պատրաստված է մեղրամոմի նման անօրգանական թղթից որպես հիմք, որի մեջ ներծծված է բարձր սիլիցիումային զեոլիտ (մոլեկուլային մաղ): Ռոտորը պատյանային կառուցվածքի և ջերմակայուն օդային կնքման միջոցով բաժանված է 3 գոտիների՝ մշակման, դեսորբցիայի և սառեցման գոտիներ: Ռոտորը անընդհատ պտտվում է օպտիմալ պտտման արագությամբ՝ ատամնավոր շարժիչի միջոցով:

VOC կոնցենտրատորի ղեկավար՝

Երբ ցնդող օրգանական միացություններով (VOC) լի արտանետվող գազը անցնում է անընդհատ պտտվող ռոտորի մշակման գոտիով, ռոտորի մեջ գտնվող չայրվող զեոլիտը կլանում է ցնդող օրգանական միացությունները (VOC), և մաքրված գազը արտանետվում է շրջակա միջավայր։ Ռոտորի ցնդող օրգանական միացություններով կլանված մասը այնուհետև պտտվում է դեսորբցիայի գոտի, որտեղ կլանված ցնդող օրգանական միացությունները կարող են դեսորբցվել բարձր ջերմաստիճանի դեսորբցիայի օդի փոքր քանակությամբ և կոնցենտրացվել մինչև բարձր կոնցենտրացիայի մակարդակ (1-ից 10 անգամ)։ Այնուհետև, բարձր կոնցենտրացիայի ցնդող օրգանական միացություններով գազը տեղափոխվում է համապատասխան հետմշակման համակարգեր, ինչպիսիք են այրման վառարանները կամ վերականգնման համակարգերը։ Ռոտորի դեսորբցված մասը հետագայում պտտվում է սառեցման գոտի, որտեղ գոտին սառեցվում է սառեցնող գազով։ Գործարանից ցնդող օրգանական միացություններով լի արտանետվող գազի մի մասն անցնում է սառեցման գոտիով և տեղափոխվում ջերմափոխանակիչ կամ ջեռուցիչ՝ տաքացնելու և որպես դեսորբցիայի օդ օգտագործելու համար։