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气体方面的环保设备有哪些?
   https://www.fubuwang.com 2022-08-07 16:58:10 来源:网络
核心提示:气体方面的环保设备主要包括:1)气体吸收装置。例如溶于水的气体,可以采用水吸收。例如甲醇,酒精,乙酸等用水吸收效果非常好。2)吸附装置。利用多孔物质,对有机物进行吸附回收,例如活性炭、分子筛等。3)生化处理装置,将可以生化处理的废气,通入有

气体方面的环保设备主要包括:

1)气体吸收装置。例如溶于水的气体,可以采用水吸收。例如甲醇,酒精,乙酸等用水吸收效果非常好。

2)吸附装置。利用多孔物质,对有机物进行吸附回收,例如活性炭、分子筛等。

3)生化处理装置,将可以生化处理的废气,通入有生化处理的装置中,采用微生物将废气中的组分进行生化降解。

4)焚烧装置。常见的RTO,RCO焚烧炉,将有机废气通过高温进行氧化焚烧,形成二氧化碳和水,进行排放。

气体输送设备有哪些

气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,其中包括:便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪、在线式气体检测仪等。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。

一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。

原理

以常见的红外线气体检测仪为例,说明气体检测仪的原理:

测量这种吸收光谱可判别出气体的种类;测量吸收强度可确定被测气体的浓度。红外线检测仪的使用范围宽,不仅可分析气体成分,也可分析溶液成分,且灵敏度较高,反应迅速,能在线连续指示,也可组成调节系统。工业上常用的红外线气体检测仪的检测部分由两个并列的结构相同的光学系统组成。

一个是测量室,一个是参比室。两室通过切光板以一定周期同时或交替开闭光路。在测量室中导入被测气体后,具有被测气体特有波长的光被吸收,从而使透过测量室这一光路而进入红外线接收气室的光通量减少。气体浓度越高,进入到红外线接收气室的光通量就越少;而透过参比室的光通量是一定的,进入到红外线接收气室的光通量也一定。因此,被测气体浓度越高,透过测量室和参比室的光通量差值就越大。这个光通量差值是以一定周期振动的振幅投射到红外线接收气室的。接收气室用几微米厚的金属薄膜分隔为两半部,室内封有浓度较大的被测组分气体,在吸收波长范围内能将射入的红外线全部吸收,从而使脉动的光通量变为温度的周期变化,再可根据气态方程使温度的变化转换为压力的变化,然后用电容式传感器来检测,经过放大处理后指示出被测气体浓度。除用电容式传感器外,也可用直接检测红外线的量子式红外线传感器,并采用红外干涉滤光片进行波长选择和配以可调激光器作光源,形成一种崭新的全固体式红外气体检测仪。这种检测仪只用一个光源、一个测量室、一个红外线传感器就能完成气体浓度的测量。此外,若采用装有多个不同波长的滤光盘,则能同时分别测定多组分气体中的各种气体的浓度。

用途

气体检测仪可检测硫化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体,广泛应用在石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气、环境监测等多种场所现场检测。 可以实现特殊场合测量需要;可对坑道、管道、罐体、密闭空间等进行气体浓度探测或泄漏探测。

气体分离设备都有哪些系统组成?

气体输送设备用于压缩和输送气体的设备的总称。在各工业部门应用极为广泛。主要有下列三种用途:(1)将气体由甲处输送到乙处,气体的最初和最终压力不改变(用送风机);(2)用来提高气体压力(用压缩机);(3)用来减低气体(或蒸气)压力(用真空泵)。气体输送设备也可以按工作原理分为离心式,旋转式,往复式以及喷射式等。按出口压力(终压)和压缩比不同分为如下几类:①通风机:终压(表压,下同)不大于15kPa(约1500mmH2O),压缩比1至1。15②鼓风机:终压15~300kPa,压缩比小于4。③压缩机:终压在300kPa以上,压缩比大于4。④真空泵:在设备内造成负压,终压为大气压,压缩比由真空度决定

气体分离设备,将气体液化、精馏、最终分离成为氧、氮和其他有用气体的设备。气体分离设备是由多种机械和设备组成的成套设备,常按空气压力来分类。常用的有高压、中压和低压3种。

气体分离设备主要系统组成:

低压气体分离设备由空气压缩系统、杂质净化和换热系统、制冷系统和液化精馏4个主要系统组成。相应的机械设备有空气透平压缩机、空气冷却塔、透平膨胀机和分馏塔等。

低压气体分离设备的工作原理建立在液化循环和精馏理论基础上进入的空气先经空气过滤器,而后由透平压缩机空气冷却塔压缩和冷却到压力为0.5兆帕、温度为303K左右,再进入切换式换热器(E1、E2)两换热器能清除空气中的水和二氧化碳,并进行热交换,把空气冷却到接近液化温度(101K)后送入下塔,从下塔抽出一部分空气送到换热器(E2)加热。加热的空气与下塔来的少量冷空气汇合后进入透平膨胀机绝热膨胀,产生需要的冷量,然后被送往上塔精馏。余下的空气在下塔初步精馏。

在底部得到含氧38%的液化空气,在下塔的顶部得到含氮99.99%的纯液氮,在中部获得含氮约95%的污液氮。液化空气、纯液氮、污液氮分别从下塔抽出通过节流阀减压到约0.05兆帕,送入上塔作回流液,在此进行第二次深低温精馏,在上塔底部得到含氧99.6~99.8%的高纯度氧气,流经换热器(E4、E2、E1)与空气进行热交换,升温到大气温度后排出塔外。在上塔顶部获得含氮99.999%的高纯度氮气,在上塔中部得到含氮约96%的污氮,均经换热器(E3、E4、E2、E1)复热到大气温度后排出装置。

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