Leave Your Message
สินค้า

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับอุปกรณ์รีไซเคิล NMP

1.ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซหาง: ความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอนที่ไม่ใช่มีเทนทั้งหมดคือ ≤ 50 มก./ลบ.ม. บริษัทของคุณจะบรรลุถึง 20 มก./ลบ.ม. ได้อย่างไร

-

หลังจากระบายความร้อนและควบแน่นด้วยคอนเดนเซอร์ ส่วนเล็กๆ ของก๊าซไอเสียจะเข้าสู่หอสเปรย์เพื่อการล้างและการดูดซึมแบบวงกลม หรือล้อหมุนสำหรับการดูดซับแบบวงกลมและการบำบัดการฟื้นฟู ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติที่ ≤ 50 มก./ลบ.ม. หรือ ถึงระดับ 20 มก./ลบ.ม. และรายงานการตรวจจับก๊าซไอเสียของบริษัทอื่นก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

หอสเปรย์มีส่วนสเปรย์สามชั้น และอุปกรณ์ส่วนสเปรย์ที่เกี่ยวข้องได้รับการออกแบบตามความต้องการของโครงการ และของเหลวด้านล่างของหอคอยจะถูกพ่นอย่างต่อเนื่องด้วยปั๊มน้ำ เมื่อความเข้มข้นของของเหลวถึงค่าที่ตั้งไว้ จะไหลเข้าสู่ระบบของเหลวเสีย และก๊าซที่ปล่อยออกมาจากด้านบนของหอคอยจะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดของลูกค้า

นักวิ่งตะแกรงโมเลกุลซีโอไลต์ VOCS แบ่งออกเป็นโซนการรักษาการดูดซับโซนความเย็นและโซนการดูดซับและขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ซึ่งทำให้นักวิ่งหมุนช้าๆเสริมด้วยอุปกรณ์ทำความเย็นและทำความร้อนควบแน่นควบแน่นและดูดซับและสร้างใหม่อย่างต่อเนื่องและก๊าซที่ปล่อยออกมาจะเป็นไปตาม ข้อกำหนดของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและลูกค้า

2. อัตราการฟื้นตัวของ NMP ของคุณสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 90% หรือไม่?

-

อัตราการฟื้นตัวของอุปกรณ์การกู้คืน NMP ในบริษัทของเราคือ ≥99% และรูปแบบการคำนวณเฉพาะมีดังนี้ (คำนวณตามข้อมูลจริงของโครงการ):

อัตราการฟื้นตัว =1-{(ปริมาตรอากาศเสียที่เทอร์มินัลของระบบการกู้คืน * ความเข้มข้นของไอเสีย)/( ปริมาณอากาศเข้าของระบบการกู้คืน * ความเข้มข้นของไอเสีย)}

3.จะอนุมัติประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนของอุปกรณ์นำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไร?

-

ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน = (อุณหภูมิทางออกของการไหลเย็น - อุณหภูมิทางเข้าของการไหลเย็น)/(อุณหภูมิทางเข้าของการไหลของความเย็น - อุณหภูมิทางเข้าของการไหลเย็น)

ด้วยการวิจัยเทคโนโลยีของเราอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์นำความร้อนเหลือทิ้งของเรากลับมาใช้ใหม่มีรูปแบบกากบาท รูปตัว X และกระแสทวน และประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนสามารถเข้าถึงได้สูงถึง 90% ซึ่งล้ำหน้าในอุตสาหกรรมมากและให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น .

4.ปริมาณน้ำเย็นที่สงวนไว้ในการออกแบบโรงงานครั้งก่อนมีน้อยกว่า คุณมีแผนการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการใช้ระบบบำบัดหรือไม่?

-

เราสามารถพิจารณาใช้อุปกรณ์นำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่โดยมีประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนสูงเพื่อลดการใช้น้ำเย็น

5.การออกแบบฐานรากโยธาและโครงเหล็กสำหรับการบำบัดก๊าซเสียไม่ได้นำมาพิจารณาในการออกแบบเวิร์กช็อปครั้งก่อน คุณมีความสามารถในการออกแบบและติดตั้งในส่วนนี้หรือไม่?

-

บริษัทของเรามีความสามารถในด้านนี้ รวมถึงการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดไอเสีย การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า การออกแบบและก่อสร้างฐานรากวิศวกรรมโยธา การออกแบบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชั่น และยังสามารถใช้สำหรับการทบทวนนิทรรศการ 3 มิติเพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าอีกด้วย หลายโครงการเสร็จสมบูรณ์และใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมั่นคง

6.คุณมีแผนในการควบคุมความเข้มข้นของอากาศกลับอย่างไร?

-

ตามความต้องการความเข้มข้นของอากาศที่ส่งคืนของลูกค้า ลูกค้าจะต้องจัดหาน้ำเย็นที่อุณหภูมิ 7°C-12°C และอุณหภูมิของน้ำเย็นจะต้องคงที่เพียงพอ เมื่ออุณหภูมิของน้ำเย็นมีค่าเบี่ยงเบนเล็กน้อยหรืออุณหภูมิของน้ำไม่เสถียร เราควรพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนของอุปกรณ์นำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการความเข้มข้นของอากาศกลับ

7. จะมั่นใจได้อย่างไรว่าความต้องการความชื้นของอากาศกลับ?

-

สามารถพิจารณาระบบหมุนเวียนแบบปิดได้ กล่าวคือ อากาศเสียและอากาศกลับไม่สัมผัสกับอากาศภายนอก และระบบบำบัดไม่นำอากาศบริสุทธิ์เข้ามา อากาศมีความชื้นอยู่จำนวนหนึ่ง และความหนาแน่นของไอน้ำในก๊าซอุณหภูมิสูงที่ปล่อยออกมาจากเครื่องเคลือบก็สูงเช่นกัน โฮสต์การควบแน่นยังบำบัดไอน้ำเมื่อทำความเย็นและควบแน่นสารประกอบ นอกจากนี้ โฮสต์การควบแน่นยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ไล่ฝ้า ซึ่งสามารถดักจับและรวบรวมฟองอากาศในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับประกันความต้องการความชื้นของอากาศที่ไหลกลับตามความสามารถในการทำงานของโฮสต์การควบแน่น

8. การใช้หอคอยสูงหรือล้อหมุนในระบบรีไซเคิล NMP แตกต่างกันอย่างไร

-

ต่อไปนี้เป็นจุดเปรียบเทียบระหว่างหอคอยสูงและนักวิ่ง โซลูชันการรีไซเคิล NMP ที่สมเหตุสมผลควรได้รับการกำหนดสูตรตามเงื่อนไขของโรงงานหรือความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อให้บรรลุสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

ระบบทาวเวอร์:
①ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่และจำเป็นต้องวางกลางแจ้ง (ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับฐานราก แท่นเหล็กอุปกรณ์ โครงกรงปล่อยก๊าซหาง ฯลฯ) ดังนั้นการลงทุนเริ่มแรกจึงค่อนข้างใหญ่
2. การใช้พลังงานต่ำ ความต้องการน้ำและไฟฟ้าน้อยลง
3.อัตราการฟื้นตัวของ NMP ต่ำกว่า และความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซส่วนท้ายจะสูงขึ้น

ระบบรันเนอร์:
1. พื้นที่มีขนาดเล็กและสามารถจัดวางได้ใน interlayer ในร่มของเวิร์กช็อปด้วยการลงทุนเริ่มแรกเพียงเล็กน้อย
2) การใช้พลังงานสูงและปริมาณอุปกรณ์ทำความร้อน (เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนด้วยไอน้ำ และการทำความร้อนด้วยน้ำมันถ่ายเทความร้อน) เป็นที่ต้องการอย่างมาก
3.อัตราการฟื้นตัวของ NMP สูงขึ้น และความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซหางลดลง ภายใต้ความต้องการความเข้มข้นของการปล่อยมลพิษที่ต่ำกว่า สามารถใช้ล้อคู่ในตัวเพื่อตอบสนองความต้องการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และพื้นที่ความต้องการมีขนาดเล็ก

9. สารละลายกรดไฮโดรฟลูออริก (HF) จะถูกผลิตขึ้นในการบำบัดก๊าซเสียของอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งมีความเป็นกรดสูงและมีอิทธิพลต่อการกัดกร่อนต่อสแตนเลสและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทางออกของคุณคืออะไร?

-

พิจารณาเพิ่มอุปกรณ์ทำให้สารละลายกรดไฮโดรฟลูออริกเป็นกลาง (ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารละลายด่างทางอุตสาหกรรม (โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นต่ำ NaOH/NaHCO₃)) สำหรับการทำให้เป็นกลาง

10. ระบบควบคุมไฟฟ้าของคุณสามารถตรวจสอบพารามิเตอร์ใดได้บ้าง?

-

ตามความต้องการของลูกค้า สามารถตรวจสอบพารามิเตอร์ต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ เช่น ความเร็วลม ความดันลม อุณหภูมิ ความเข้มข้น ความถี่ในการทำงานของมอเตอร์ อัตราการไหล และระดับของเหลว และยังตระหนักถึงการทำงานของการเริ่ม-หยุดด้วยปุ่มเดียวของ ระบบการควบคุมอัตโนมัติ การแจ้งเตือน และการจัดการข้อมูล

11.จะมั่นใจได้อย่างไรว่าระบบภายนอกอาคารจะทำงานตามปกติในฤดูหิมะตก?

-

เมื่อพิจารณาถึงสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยหิมะ ตามสภาพอุตุนิยมวิทยาที่โครงการตั้งอยู่ ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้น ลักษณะปานกลางของแต่ละท่อ และปัจจัยอื่นๆ บริษัทของเราได้ออกแบบมาตรการป้องกันการแข็งตัว เช่น ท่อบายพาส การติดตามความร้อนของท่อ และฉนวน การติดตามความร้อนของอุปกรณ์และฉนวน และบังฝนและหิมะเพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้ตามปกติ