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該組合技術通過沸石轉輪的吸附濃縮使大風量、低濃度有機廢氣濃縮為小風量、高濃度濃縮氣體,高濃度濃縮氣再經(jīng)RTO高溫燃燒分解為CO2和H2O等無機成分。沸石轉輪濃縮裝置是利用吸附-脫附-濃縮三項連續(xù)變溫的吸附、脫附程序,通過轉輪的旋轉,在轉輪(被分割成吸附區(qū)、脫附區(qū)、冷卻區(qū))上同時完成VOCs的吸附、脫附再生。組合技術工藝過程:經(jīng)粉塵過濾裝置去除粉塵、顆粒物后的有機廢氣流過濃縮轉輪時,其中的有機物在轉輪吸附區(qū)域會被吸附下來,經(jīng)過吸附凈化后的廢氣(約占處理風量的85%~95%)排放到大氣中,一小部分廢氣(約占處理風量的5%~15%)對轉輪冷卻區(qū)降溫后經(jīng)換熱器被加熱到18~22℃的脫附溫度后,流入脫附區(qū),脫附區(qū)有機物從吸附劑沸石上脫離到加熱的氣流中,轉輪得以再生,脫附后的高濃度VOCs被送入RTO高溫焚燒,反應后的高溫煙氣進入規(guī)整蜂窩陶瓷蓄熱體,95%的熱量被蓄熱體吸收并儲存起來,溫度降低到接近RTO入口溫度,通常不超過5℃。同時,結合公式分析可得出,當表面粗糙度一定時,選用可有效降低界面表面能的低能物質,可有效增大液/氣界面表面張力(γ),從而提高表面疏水性能。疏水膜層防腐蝕機理研究張盾等采用多種方法成功制備了超疏水膜層,并對超疏水膜層的防腐蝕性能和防腐蝕機理進行了大量研究。他們制備超疏水膜層接觸角(WC:)達到155°。對未經(jīng)處理的鋅片(BS)、“包裹”有空氣的超疏水膜(SS)和沒有“包裹”空氣的超疏水膜(DS)3種典型試樣電化學測試結果顯示,DS和BS電位穩(wěn)定在-2V左右,而SS電位較DS和BS更正,在-.7~-.6之間波動。
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