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簡要描述:防靜電除塵濾芯一般厭氧發(fā)酵過程可分為四個階段,即水解階段、酸化階段、酸衰退階段和甲烷化階段。而在水解酸化池中把反應(yīng)過程控制在水解與酸化兩個階段。在水解階段,可使固體有機(jī)物質(zhì)降解為溶解性物質(zhì),大分子有機(jī)物質(zhì)降解為小分子物質(zhì)。在產(chǎn)酸階段,碳水化合物等有機(jī)物降解為有機(jī)酸,主要是乙酸、丁酸和丙酸等。水解和酸化反應(yīng)進(jìn)行得相對較快,一般難于將它們分開,此階段的主要微生物是水解酸化細(xì)菌。廢水經(jīng)過
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詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 其他 |
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濾芯形式 | 其他 | 適用范圍 | 其他 |
用途 | 其他 | 類型 | 其他 |
適用對象 | 其他 | 規(guī)格 | 電議 |
工作溫度 | 電議℃ | 工作最大壓差 | 電議Mpa |
過濾精度 | 電議μm | 過濾面積 | 電議㎡ |
進(jìn)出口徑 | 電議mm | 原水壓力 | 電議kg/平方厘米 |
性能 | 其他 |
防靜電除塵濾芯
一般厭氧發(fā)酵過程可分為四個階段,即水解階段、酸化階段、酸衰退階段和甲烷化階段。而在水解酸化池中把反應(yīng)過程控制在水解與酸化兩個階段。在水解階段,可使固體有機(jī)物質(zhì)降解為溶解性物質(zhì),大分子有機(jī)物質(zhì)降解為小分子物質(zhì)。在產(chǎn)酸階段,碳水化合物等有機(jī)物降解為有機(jī)酸,主要是乙酸、丁酸和丙酸等。水解和酸化反應(yīng)進(jìn)行得相對較快,一般難于將它們分開,此階段的主要微生物是水解酸化細(xì)菌。廢水經(jīng)過水解酸化池后可以提高其可生化性,降低污水的pH值,減少污泥產(chǎn)量,為后續(xù)好氧生物處理創(chuàng)造了有利條件。
聚結(jié)分離濾芯型號*:
JLX系列聚結(jié)濾芯(JLX-100x400 JLX-100x500 JLX-100x600 JLX-150x500 JLX-150x710 JLX-150x840 JLX-150x91JLX-150x1120 )
FLX系列分離濾芯(FLX-100x400 FLX-100x500 FLX-100x600 FLX-150x500 FLX-150x710 FLX-150x800 FLX-150x915 FLX-150x1120)
聚結(jié)濾芯簡介:
聚結(jié)濾芯是由多種復(fù)合材料經(jīng)特殊工藝加工而成,具有親水特性,它不僅能濾除介質(zhì)中的機(jī)械雜質(zhì),而且還能通過破乳、聚結(jié),使乳化狀態(tài)的水從介質(zhì)中分離出來,并聚結(jié)為較大的水滴,以利于進(jìn)一步實現(xiàn)介質(zhì)的凈化的濾芯。
聚結(jié)分離濾芯過濾原理:
油、水和其他液體的液滴,被聚結(jié)器內(nèi)部的超細(xì)纖維捕捉,這些微米級纖維對氣流形成了曲折的通道,迫使固體顆粒和液體霧滴在慣性碰撞、擴(kuò)散攔截和直接攔截三種過濾機(jī)理的作用下,被超細(xì)纖維捕獲,液體表面張力使小液滴聚結(jié)成較大型液滴,由于重力作用,大型液滴沉降至容器底部。
為了回收天然氣處理廠輕烴深加工產(chǎn)品產(chǎn)生的VOCs廢氣,對油氣回收工藝流程進(jìn)行了研究與設(shè)計。通過處理廠內(nèi)輕烴產(chǎn)品的日產(chǎn)量與苛刻環(huán)境條件下的VOCs排放量,確定油氣回收裝置的處理規(guī)模為8m3/h。研究現(xiàn)有的油氣回收工藝,結(jié)合揮發(fā)物中含苯的特點,提出了冷凝+吸附的回收方法,并用HYSYS軟件模擬了近飽和濃度的VOCs油氣回收工藝。結(jié)果表明,該回收工藝可行,裝置回收率95%,滿足GB5759-212氣體排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
玻璃纖維聚結(jié)濾芯采用高密度梯度玻璃纖維制造,為減少破損漏失設(shè)計成整體單片管結(jié)構(gòu),濾芯表面經(jīng)疏水、疏 油處理,可滿足各種精度等級要求。
聚酯纖維聚結(jié)濾芯濾芯材料通常用聚酯纖維人工合成材料,與各種流體有很好的兼容性。濾芯采用多層結(jié)構(gòu)螺旋狀卷制而成,每層采用不同性能的纖維,通過控制每層纖維的形狀、大小、厚度和密度等參數(shù)來達(dá)到預(yù)期的過濾精度。
聚結(jié)濾芯主要選用經(jīng)過表面處理的玻璃纖維或者聚酯纖維作為聚結(jié)介質(zhì),濾材的結(jié)構(gòu)通過特殊設(shè)計,使得過濾介質(zhì)具有良好的聚結(jié)性能。過濾精度可達(dá)0.1μm。
防靜電除塵濾芯產(chǎn)品優(yōu)勢:
玻璃纖維聚結(jié)濾芯高密度梯度玻璃纖維,聚結(jié)氣流中液霧和液滴,過濾精度高。結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,不存在介質(zhì)纖維脫落,不會對環(huán)境、產(chǎn)品下游造成污染。與各種流體有很好的兼容性;良好的環(huán)保性,合成材料,*燃燒無殘留物。
聚結(jié)濾芯具有從煤油中過濾雜質(zhì),聚結(jié)水分的雙重功能,是精過濾器的重要功能元件。可滿足在固定的移動加油設(shè)施中使用的各種精過濾器的需要。
1、用多層復(fù)合結(jié)構(gòu)的濾紙,過濾精度高;
2、精心設(shè)置的和經(jīng)特殊處理的玻璃纖維層,聚結(jié)效果好。
3、流量密度大、減少了精過濾器尺寸;
4、納污容量大、使用壽命長;
5、規(guī)格品種齊全,可滿足各種精過濾器的需要。
其工作原理:破乳打胞——攔截——撞擊——親合——凝聚——吸附——上浮 親合:將內(nèi)表油滴親合在一起,在比重作用下直接上浮分離。 凝聚:懸浮的油液小顆粒,在親油濾材作用下聚結(jié)成大油珠。 吸附:大油珠不斷地被設(shè)計在濾芯外層的吸附層捕集,以防二次帶走。 上浮:在液體同性互親作用下,比重加大的油液迅速上浮,實現(xiàn)液液分離。 濾芯結(jié)構(gòu):本濾芯型式為內(nèi)進(jìn)外出,由破乳層、聚結(jié)層、吸附親合層構(gòu)成。
主要內(nèi)容更新淘汰低效電動機(jī)及高耗電設(shè)備:推廣節(jié)能電動機(jī)、稀土永磁電動機(jī),風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī),傳動系統(tǒng)等。更新淘汰低效電動機(jī)及高耗電設(shè)備;采用節(jié)能電機(jī)及系統(tǒng)相關(guān)節(jié)電設(shè)備新裝電機(jī)系統(tǒng)。逐步限制并禁止落后低效產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和使用。對老舊設(shè)備更新改造,重點是高耗電中小型電機(jī)及風(fēng)機(jī)、泵類系統(tǒng)的更新改造及定流量系統(tǒng)的合理匹配。提高電機(jī)系統(tǒng)效率:推廣變頻調(diào)速、永磁調(diào)速等*電機(jī)調(diào)速技術(shù),改善風(fēng)機(jī)、泵類電機(jī)系統(tǒng)調(diào)節(jié)方式,逐步淘汰閘板、閥門等機(jī)械節(jié)流調(diào)節(jié)方式。
聚結(jié)濾芯是經(jīng)過特殊處理的玻璃纖維等聚結(jié)材料為介質(zhì),它能將分散于汽輪機(jī)油中的微小水滴聚結(jié)成較大的水珠,聚結(jié)后的水珠在重力和油液的流向沖擊力的作用下沉降到下部的積水槽,由放水閥放出。分離濾芯由特殊化學(xué)處理的不銹鋼網(wǎng)組成,它具有良好的親油憎水性能,讓油液順暢地通過,而有效地阻止水珠通過,達(dá)到有效的脫水效果。沒有受到嚴(yán)重的物理或化學(xué)性的破壞,則可以*使用不必更換,從而大大降低運行成本,這是應(yīng)用聚結(jié)分離技術(shù)的一個*的特點。
主要參數(shù)1、結(jié)構(gòu)參數(shù) 濾芯外徑:100、150 mm 濾芯長度:400、500、600、710、915、1120 mm 結(jié)構(gòu)強(qiáng)度:>0.7 MPa
2、操作參數(shù):耐溫:180 ℃
聚結(jié)濾芯具有從煤油中過濾雜質(zhì),聚結(jié)水分的雙重功能,是精過濾器的重要功能元件??蓾M足在固定的移動加油設(shè)施中使用的各種精過濾器的需要。
1、用多層復(fù)合結(jié)構(gòu)的濾紙,過濾精度高;
2、精心設(shè)置的和經(jīng)特殊處理的玻璃纖維層,聚結(jié)效果好。
3、流量密度大、減少了精過濾器尺寸;
4、納污容量大、使用壽命長;
5、規(guī)格品種齊全,可滿足各種精過濾器的需要。
安裝形式:分離濾芯均為兩端軸向密封,采用拉桿連接,濾芯密封可靠,更換方便。
今年1月11日,上海市PM2.5的濃度曾一度達(dá)到174.9微克/立方米的峰值。當(dāng)前,做好上海PM2.5的源頭管控已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。位于上海長江入海口的長興島上密集的居民區(qū)中,一座“迷你"熱電廠正悄然承擔(dān)為上海打通燃煤電廠PM2.5全流程減排實驗的大任務(wù)。多污染物協(xié)同集成治理的一次能源結(jié)構(gòu)以煤炭為主,燃煤電廠因此成為國家管控、氮氧化物和煙塵排放的主要對象。其中,燃煤電廠采用的常規(guī)靜電除塵器對于直徑PM1的煙塵有超過99.9%的脫除效果,但對于如何有效脫除PM2.5的微顆粒卻一直在探索中。
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