
กระบวนการขัดผิวทาวเวอร์
ก๊าซที่มีสารมลพิษจะเข้าสู่ส่วนล่างของหอคอยและสัมผัสกับน้ำหมุนเวียนที่พ่นจากด้านบนจนหมด
เมื่อก๊าซไหลขึ้นและน้ำไหลลง พื้นที่สัมผัสจะถูกขยายให้สูงสุดโดยการใช้หัวฉีดสเปรย์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ หรือโครงสร้างสัมผัสของเหลวของก๊าซ-อื่นๆ ซึ่งช่วยให้สารมลพิษที่ละลายน้ำได้ถ่ายโอนไปยังสถานะที่เป็นน้ำ
ก๊าซที่ผ่านการบำบัดจะถูกปล่อยออกจากด้านบนของหอคอย ในขณะที่น้ำหมุนเวียนที่รวบรวมได้จะถูกส่งกลับไปยังระบบหมุนเวียน น้ำเสียส่วนหนึ่งจะถูกระบายออกเป็นระยะๆ และเติมน้ำจืดตามความเข้มข้นของสารมลพิษ
สำหรับโครงการเฉพาะ GYRO จะกำหนดระดับสเปรย์ ความสูงของการบรรจุ อัตราการไหลของน้ำหมุนเวียน เส้นผ่านศูนย์กลางของหอคอย และโครงสร้างการกำจัดหมอกตามสภาพก๊าซจริง
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
การกำจัดน้ำ-สารมลพิษที่ละลายน้ำได้มีประสิทธิภาพสูง
สำหรับก๊าซที่ต้องการการดูดซึมน้ำ -ระบบขัดน้ำในขั้นตอนเดียวสามารถบรรลุอัตราการกำจัดมลพิษได้มากกว่า 90% ด้วยการปรับสภาพการสัมผัสของเหลวของก๊าซ-ให้เหมาะสม สำหรับส่วนประกอบที่ละลายน้ำได้สูง- การออกแบบทางวิศวกรรมสามารถบรรลุอัตราการกำจัดที่ 95%–99%+ ได้อีกภายใต้สภาวะความเข้มข้น อุณหภูมิ และของเหลว-ต่อ-สภาวะอัตราส่วนก๊าซที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม อัตราการกำจัดที่เฉพาะเจาะจงจะต้องคำนวณตามประเภทของสารก่อมลพิษและความเข้มข้นของทางเข้า
การบำบัดก๊าซที่มีปริมาตรสูงอย่างต่อเนื่อง
หอขัดน้ำสามารถออกแบบสำหรับการทำงานขนาดใหญ่-เพื่อให้ตรงกับอัตราการไหลของก๊าซจริง
สามารถกำหนดค่าอุปกรณ์สำหรับอัตราการไหลของก๊าซได้ตั้งแต่ไม่กี่พัน Nm³/ชม. จนถึงหลายแสน Nm³/ชม. เส้นผ่านศูนย์กลางของทาวเวอร์ ความสูงของการบรรจุ และระบบสเปรย์จะถูกคำนวณใหม่ตามความสามารถในการบำบัด เรากำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของทาวเวอร์ที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากความเร็วของก๊าซ อัตราส่วน-ของของเหลวต่อ-ก๊าซ ลักษณะการอัดตัว และแรงดันตกที่ยอมรับได้


การควบคุมการขนถ่ายของเหลว
ระบบไจโรสามารถติดตั้งโครงสร้างกำจัดหมอกประสิทธิภาพสูง-เพื่อแยกหยดของเหลวที่กักอยู่ในกระแสก๊าซ ซึ่งช่วยลดการสะสมของของเหลวในท่อปลายน้ำ การลำเลียงน้ำเข้าสู่พัดลม การกัดกร่อนของอุปกรณ์ปลายน้ำ และการสูญเสียน้ำที่ไหลเวียน
ขีดจำกัดการยกยอดหยดที่อนุญาตเฉพาะจะพิจารณาจากข้อกำหนดกระบวนการของโครงการ
การควบคุมแรงดันตกของระบบ
สำหรับระบบขัดถูที่อยู่ในตำแหน่งสัมพันธ์กับพัดลม แรงดันตกจะส่งผลโดยตรงต่อการใช้พลังงานในการทำงาน กระบวนการออกแบบของเราสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการกำจัด ความเร็วของก๊าซ และแรงดันตกคร่อมไปพร้อมๆ กัน
ด้วยการคัดสรรวัสดุบรรจุภัณฑ์ การกำหนดค่าสเปรย์ และเส้นผ่านศูนย์กลางของทาวเวอร์อย่างระมัดระวัง เราจึงลดความต้านทานของระบบให้เหลือน้อยที่สุดในขณะที่บรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพการบำบัด ตัวเลือกต่างๆ เช่น เส้นผ่านศูนย์กลางของทาวเวอร์ที่ใหญ่กว่าหรือโซลูชันการบรรจุแบบหยด-แรงดันต่ำ- สามารถเลือกได้ตามสภาพการทำงานเฉพาะ
หอขัดน้ำแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง
ความเข้มข้นของการปล่อยไอเสียที่มากเกินไป
ความสามารถในการขัดถูได้รับการออกแบบโดยพิจารณาจากความเข้มข้นของมลพิษทางเข้าและขีดจำกัดการปล่อยก๊าซเป้าหมาย ทำให้บรรลุประสิทธิภาพในการกำจัดประมาณ 95%
การมีอยู่ของส่วนประกอบที่ละลายน้ำ-ในก๊าซ
ความเข้มข้นของก๊าซที่เป็นกรด ก๊าซอัลคาไลน์ หรือส่วนประกอบที่ดูดซับน้ำอื่นๆ-สามารถลดลงได้โดยการขัดด้วยน้ำ
การมีอยู่ร่วมกัน-ของฝุ่นและสารมลพิษที่ละลายน้ำได้
การฉีดพ่นและก๊าซ-การสัมผัสของเหลวสามารถลดภาระของทั้งฝุ่นและน้ำ-มลพิษที่ละลายน้ำได้ไปพร้อมๆ กัน จึงช่วยลดภาระในอุปกรณ์ป้องกันสิ่งแวดล้อมปลายทาง
ความสามารถในการประมวลผลไม่เพียงพอของระบบที่มีอยู่
เส้นผ่านศูนย์กลางของทาวเวอร์ ปริมาตรน้ำหมุนเวียน และความจุสเปรย์สามารถคำนวณใหม่ได้ตามอัตราการไหลของก๊าซ ความเข้มข้นของสารมลพิษ และข้อกำหนดการปล่อยก๊าซใหม่ ทำให้ระบบเหมาะสำหรับการขยายกำลังการผลิตและการอัพเกรดสภาพแวดล้อม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
|
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
|
ชื่ออุปกรณ์ |
หอขัดน้ำ |
|
น้ำยาขัดปานกลาง |
น้ำ |
|
อัตราการไหลของก๊าซ |
ปรับแต่ง |
|
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางเข้า |
ลูกค้า-ระบุแล้ว |
|
ความเข้มข้นของเอาท์เล็ตเป้าหมาย |
กระบวนการ-ได้รับการออกแบบ |
|
ประสิทธิภาพการกำจัด |
สูงถึง 90–99%+ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของก๊าซ |
|
อุณหภูมิในการทำงาน |
ปรับแต่ง |
|
แรงดันใช้งาน |
ปรับแต่ง |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางทาวเวอร์ |
กระบวนการ-ได้รับการออกแบบ |
|
ความสูงของทาวเวอร์ |
กระบวนการ-ได้รับการออกแบบ |
|
ความสูงของการบรรจุ |
กระบวนการ-ได้รับการออกแบบ |
|
ประเภทการบรรจุ |
ปรับแต่ง |
|
อัตราส่วนของเหลว/ก๊าซ |
กระบวนการ-ได้รับการออกแบบ |
|
สเปรย์ชั้น |
ปรับแต่ง |
|
เครื่องกำจัดหมอก |
ปรับแต่ง |
|
การไหลของน้ำหมุนเวียน |
กระบวนการ-ได้รับการออกแบบ |
|
แรงดันตก |
กระบวนการ-ได้รับการออกแบบ |
|
วัสดุ |
ปรับแต่ง |
|
วัสดุหัวฉีด |
ปรับแต่ง |
|
การตรวจสอบ |
RT / UT / MT / PT / การตรวจสอบมิติ |
|
การออกแบบและการผลิต |
ปรับแต่งตามความต้องการของโครงการ |
พารามิเตอร์การออกแบบทางวิศวกรรมที่สำคัญ
คุณเพียงแค่ต้องให้ข้อมูลพื้นฐานต่อไปนี้:
- อัตราการไหลของก๊าซ
- อุณหภูมิของแก๊ส
- แรงดันแก๊ส
- ความเข้มข้นของสารมลพิษทางเข้า
- ความเข้มข้นของเอาท์เล็ตเป้าหมาย
- องค์ประกอบของก๊าซ
- เวลาทำการ
จากข้อมูลที่คุณให้ไว้ GYRO จะกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของทาวเวอร์ ความเร็วของก๊าซ ความสูงของการบรรจุ อัตราการไหลของน้ำหมุนเวียน ชั้นสเปรย์ เครื่องกำจัดหมอก และระบบหมุนเวียน
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดการออกแบบของอุปกรณ์มีความหมายในทางปฏิบัติ
ทำไมต้องเลือกไจโร
GYRO นำเสนอมากกว่าแค่ชุดหอขัดถูน้ำ เรามีส่วนร่วมในวงจรชีวิตของโครงการทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบอุปกรณ์ การผลิต และการตรวจสอบ ไปจนถึงการติดตั้งและการสนับสนุนทางเทคนิค
บริษัทของเราดำเนินงานโรงงานขนาด 30,000 ตารางเมตร โดยมีเวิร์กช็อปการผลิตขนาด 20,000 ตารางเมตร และอุปกรณ์การผลิตและการแปรรูปมากกว่า 150 หน่วย ความสามารถของเราประกอบด้วยเครื่องจักรรีดเพลทขนาดใหญ่- อุปกรณ์ยก 100- ตัน เครื่องอัดไฮดรอลิก 1,000 ตัน และหน่วยเชื่อมมากกว่า 80 หน่วย (รวมถึงระบบการเชื่อมอาร์กแบบจุ่มใต้น้ำอัตโนมัติ) ช่วยให้สามารถผลิตอุปกรณ์เคมีขนาดใหญ่ที่ไม่ได้มาตรฐาน
ทีมวิศวกรของเราประกอบด้วยนักออกแบบมากกว่า 50 คนและช่างเทคนิคด้านวิศวกรรม 15 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยช่างเชื่อมภาชนะรับความดันที่ได้รับการรับรองและบุคลากร NDT
หอขัดน้ำของเราได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเต็มรูปแบบเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขก๊าซและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเฉพาะของคุณ
หากคุณมีอัตราการไหลของก๊าซเสีย ความเข้มข้นของมลพิษขาเข้า และความเข้มข้นของทางออกที่เป็นเป้าหมายอยู่แล้ว โปรดส่งรายละเอียดเหล่านี้ไปที่ GYRO โดยตรง
จากเป้าหมายเหล่านี้ เราจะกำหนดประสิทธิภาพในการถอดออก เส้นผ่านศูนย์กลางของหอคอย การบรรจุ การไหลของน้ำหมุนเวียน ระบบสเปรย์ และการกำหนดค่าอุปกรณ์ที่ต้องการ- แทนที่จะเพียงแค่แจ้งราคาล่วงหน้าที่เป็นมาตรฐานและไม่มีความหมาย
ป้ายกำกับยอดนิยม: หอขัดน้ำ ผู้ผลิตจีน หอขัดน้ำ ซัพพลายเออร์ โรงงาน, หอดูดซับ, หอคอยเคมี, คอลัมน์กู้คืนเมทานอล, หอขัดล้าง

