1. Koncentrace emisí koncových plynů: Koncentrace celkových nemetanových uhlovodíků je ≤ 50 mg/m³, jak může vaše společnost dosáhnout 20 mg/m³?
Po ochlazení a kondenzaci kondenzátorem vstupuje malá část výfukových plynů do rozprašovací věže pro kruhové oplachování a absorpční úpravu nebo do rotačního kola pro kruhové adsorpční a regenerační zpracování, které plně splňuje národní normu ≤ 50 mg/m³ nebo dokonce dosahuje 20 mg/m³ a zpráva o detekci výfukových plynů od třetí strany může splňovat požadavky zákazníka.
V rozprašovací věži jsou tři vrstvy rozprašovacích sekcí a odpovídající zařízení rozprašovacích sekcí jsou navržena podle projektových požadavků. Kapalina ze spodní části věže je nepřetržitě rozprašována vodním čerpadlem. Když koncentrace kapaliny dosáhne nastavené hodnoty, proudí do systému odpadní kapaliny a plyn vypouštěný z horní části věže splňuje požadavky na ochranu životního prostředí a požadavky zákazníka.
Molekulární síto zeolitu VOCS je rozděleno na adsorpční zónu, chladicí zónu a desorpční zónu a je poháněno motorem, který umožňuje pomalou rotaci běžce, doplněnou kondenzačním chladicím a topným zařízením, a kontinuální adsorbci a regeneraci, přičemž vypouštěný plyn splňuje požadavky na ochranu životního prostředí a zákazníků.
2. Může vaše míra zotavení NMP dosáhnout více než 90 %?
Míra využití zařízení pro regeneraci NMP v naší společnosti je ≥99 % a konkrétní schéma výpočtu je následující (vypočítáno dle skutečných dat projektu):
Míra regenerace = 1 - {(Objem odsávaného vzduchu z terminálu rekuperačního systému * Koncentrace výfukových plynů) / (Objem nasávaného vzduchu do rekuperačního systému * Koncentrace nasávaného vzduchu)}
3. Jak schválit účinnost výměny tepla vašeho zařízení na rekuperaci odpadního tepla?
Účinnost výměny tepla = (Výstupní teplota studeného proudu - Vstupní teplota studeného proudu) / (Vstupní teplota tepelného proudu - Vstupní teplota studeného proudu)
Díky neustálému výzkumu našich technologií má naše zařízení pro rekuperaci odpadního tepla křížový, X-tvarovaný a protiproudý typ a účinnost výměny tepla může dosáhnout až 90 %, což je v oboru daleko napřed a poskytuje zákazníkům více možností.
4. Rezervní množství chlazené vody v předchozím návrhu zařízení je menší. Máte nějaké plány na vylepšení, které by splňovaly požadavky na použití systému úpravy vody?
Můžeme zvážit použití zařízení pro rekuperaci odpadního tepla s vysokou účinností výměny tepla, abychom snížili spotřebu chlazené vody.
5. V předchozím návrhu dílny nebyl zohledněn návrh základů stavebních konstrukcí a ocelové konstrukce plošiny pro čištění odpadních plynů. Máte v tomto ohledu projekční a instalační schopnosti?
Naše společnost má v této oblasti kompetence, včetně návrhu a instalace systémů čištění výfukových plynů, návrhu a instalace elektrických řídicích systémů, návrhu a konstrukce základů stavebních konstrukcí a návrhu a instalace ocelových konstrukcí. Můžeme ve vzájemné spolupráci poskytovat zákazníkům řešení a také můžeme využít 3D prohlídky výstav a poskytovat tak zákazníkům lepší služby. Několik projektů bylo dokončeno a používáno bezpečně a stabilně.
6. Jaký je váš plán pro regulaci koncentrace zpětného vzduchu?
V závislosti na požadavcích zákazníků na koncentraci odpadního vzduchu jsou zákazníci povinni dodávat chlazenou vodu o teplotě 7 °C–12 °C a teplota chlazené vody musí být dostatečně stabilní. Pokud teplota chlazené vody vykazuje malé odchylky nebo je teplota vody nestabilní, měli bychom zvážit zlepšení účinnosti výměny tepla zařízením pro rekuperaci odpadního tepla, abychom splnili požadavky na koncentraci odpadního vzduchu.
7. Jak zajistit požadovanou vlhkost odváděného vzduchu?
Lze uvažovat o uzavřeném cirkulačním systému, tj. odváděný a vratný vzduch nepřicházejí do kontaktu s venkovním vzduchem a systém úpravy nepřivádí čerstvý vzduch. Vzduch obsahuje určité množství vlhkosti a hustota vodní páry ve vysokoteplotním plynu vypouštěném nanášecím zařízením je také vysoká. Kondenzační zařízení také upravuje vodní páru při chlazení a kondenzaci směsi. Kondenzační zařízení je navíc vybaveno odmlžovacím zařízením, které dokáže účinně zachycovat a shromažďovat vodní bubliny ve vzduchu a přiměřeně zajistit požadavky na vlhkost vratného vzduchu v závislosti na pracovní kapacitě kondenzačního zařízení.
8. Jaký je rozdíl mezi použitím vysoké věže nebo rotujícího kola v systému recyklace NMP?
Následuje několik srovnávacích bodů mezi vysokou věží a běžeckým systémem. Rozumné řešení recyklace NMP by mělo být formulováno podle podmínek ve výrobě nebo skutečných potřeb zákazníků, aby se dosáhlo oboustranně výhodné situace.
Věžový systém:
①Zabírá velký prostor a musí být položen venku (což může zahrnovat základy stavebních konstrukcí, ocelovou plošinu pro zařízení, rám klece pro odvod emisí koncových plynů atd.), takže počáteční investice je relativně vysoká.
②Nízká spotřeba energie, menší nároky na vodu a spotřebu elektřiny.
③Míra výtěžnosti NMP je nižší a koncentrace emisí v koncovém plynu je vyšší.
Systém běžců:
①Podlahová plocha je malá a s malou počáteční investicí ji lze uspořádat v mezivrstvě vnitřní dílny.
②Spotřeba energie je vysoká a je velká poptávka po množství topných zařízení (elektrické vytápění, parní vytápění a vytápění teplonosným olejem).
③Míra regenerace NMP je vyšší a koncentrace emisí v koncovém plynu je nižší. V případě potřeby nižší koncentrace emisí lze k splnění emisních požadavků použít vestavěný dvojitý typ a prostor pro spotřebu je malý.
9. Při zpracování odpadního plynu z elektrolytu bude vznikat roztok kyseliny fluorovodíkové (HF), který má silnou kyselost a korozivní vliv na nerezovou ocel a další výrobky. Jaké je vaše řešení?
Zvažte přidání neutralizačního zařízení s roztokem kyseliny fluorovodíkové (složeného převážně z průmyslového alkalického roztoku (nízká koncentrace hydroxidu sodného NaOH/NaHCO₃)).
10. Jaké parametry může váš elektrický řídicí systém monitorovat?
Dle požadavků zákazníka dokáže v reálném čase monitorovat parametry, jako je rychlost větru, tlak větru, teplota, koncentrace, provozní frekvence motoru, průtok a hladina kapaliny, a také realizovat funkce spuštění a zastavení systému jedním tlačítkem, automatického řízení, alarmu a správy dat.
11. Jak zajistit normální provoz venkovního systému v období sněhu?
Vzhledem ke sněhovému počasí, dle meteorologických podmínek v místě projektu, provozních charakteristik jednotlivých zařízení, charakteristik média každého potrubí a dalších faktorů, navrhla naše společnost opatření proti zamrznutí, jako je obtokové potrubí, oteplování a izolace potrubí, oteplování a izolace zařízení a ochrana proti dešti a sněhu, aby byl zajištěn normální provoz systému.
