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      北极星为您找到“沸石转轮吸附”相关结果96

      来源:《资源节约与环保》2019-12-27

      特有的沸石材料保证转轮装置的高吸、脱附效率,使原本大风量、低浓度的voc废气,转换成小风量、高浓度的废气;沸石转轮吸附voc 所产生的压降极低,大大减少风机电力能耗;沸石转轮浓缩倍数达到20-30 倍,

      来源:北极星VOCs在线2019-12-05

      低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术,提高vocs浓度后净化处理;高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

      来源:北极星大气网2019-12-04

      低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术,提高vocs浓度后净化处理;高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

      来源:四川环境2019-11-28

      1. 1. 3 沸石转轮吸附浓缩-rto ( 或co) 技术该技术是沸石转轮吸附同rto ( 或co) 技术的组合工艺,系统主要由粉尘过滤器、沸石转轮浓缩吸附装置、rto ( 或co) 、风机、换热器、

      来源:北极星VOCs在线2019-11-26

      低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术,提高vocs浓度后净化处理;高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

      14部委联合发文:长三角地区对稳定达到超低排放要求的电厂 不得强制要求治理“白色烟羽”

      来源:北极星电力网2019-11-12

      低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术,提高vocs浓度后净化处理;高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

      13部委联合发文:汾渭平原对稳定达到超低排放要求的电厂 不得强制要求治理“白色烟羽”

      来源:北极星电力网2019-11-12

      低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术,提高vocs浓度后净化处理;高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

      来源:北极星大气网2019-11-12

      低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术,提高vocs浓度后净化处理;高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

      来源:北极星大气网2019-11-12

      低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术,提高vocs浓度后净化处理;高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

      来源:河南蓝眼环境科学研究院2019-11-08

      低浓度、大风量:沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术;高浓度:优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术;油气(溶剂)回收:宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术;恶臭异味

      来源:《绿色环保建材》2019-10-30

      摘要:文章主要概述了沸石转轮吸附-热空气脱附催化燃烧的工艺流程,转轮吸附原理,催化氧化,电气控制。沸石转轮可以有效吸附vocs,对治理该类废气有着独特的效果。...3.3 电气控制沸石转轮吸附-热空气脱附催化燃烧对vocs治理的实现还需要一套相对应的电控系统,控制系统采用plc控制,具备设备自动/手动、本地/远程、吸附风机风速切换控制、同时还配备了设备工况监视、流程画面显示

      来源:北极星大气网2019-10-28

      低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术,提高vocs浓度后净化处理;高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

      来源:北极星大气网2019-10-16

      低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术,提高vocs浓度后净化处理;高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

      京津冀及周边地区:延长采暖用电谷段时长至10个小时以上 进一步扩大采暖期谷段用电电价下浮比例

      来源:生态环境部2019-10-16

      低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术,提高vocs浓度后净化处理;高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

      来源:北极星电力网2019-10-16

      低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术,提高vocs浓度后净化处理;高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

      来源:北极星VOCs在线2019-10-10

      3、推荐处理措施(1)低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术;(2)高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术;(3)油气(溶剂)回收宜采用冷凝

      来源:北极星VOCs在线2019-09-26

      低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术,提高vocs浓度后净化处理;高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

      京津冀:扩大采暖期谷段用电电价下浮比例 采暖用电参加电力市场化交易谷段输配电价减半执行

      来源:北极星售电网2019-09-20

      低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术,提高 vocs浓度后净化处理;高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

      京津冀2019-2020年秋冬季大气污染治理方案发布:推进30万千瓦以上热电联产机组周围小热电关停

      来源:北极星电力网2019-09-19

      低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术,提高 vocs浓度后净化处理;高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

      来源:北极星大气网2019-09-19

      低浓度、大风量废气,宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术,提高 vocs浓度后净化处理;高浓度废气,优先进行溶剂回收,难以回收的,宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

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