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东莞市康莱环保科技有限公司

Dongguan Kangla Environmental Protection Technology Co., Ltd.

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康莱环保将亮相9月16日中国环博会广州展

发表时间 :2020-08-28 作者 :康莱


东莞市康莱环保科技有限公司

展馆 9.2 展位号 D10

诚邀您莅临我司展台

东莞市康莱环保科技有限公司成立于1999年,是一家专业从事污水处理、污泥处理、废气净化、噪声治理和相关业务的环保综合性公司。是集科研、工程设计、设备制造、土建施工、安装调式及环保验收一条龙服务的专业环保企业。 
公司秉承“客户至上、诚信为本、追求卓越、互利双赢”的经营服务理念。立足高科技、高标准、专业化的方向。实行自主创新和消化吸收国内外新技术、新工艺、新设备并举的技术发展之路。为客户打造可靠达标、高效安全、节能减排、性能和经济最大化的精品工程和提供优质的服务。



旋转式蓄热燃烧(RCO)

旋转式蓄热燃烧(RCO)技术是在催化剂的作用下,有机物在较低的起燃温度下发生无焰氧化燃烧,氧化分解为二氧化碳和水,并放出大量热量,产生热量储存在蓄热体内,储存的热量和废气源冷气流进行冷热效换,置换热能,提高废气源的温度,通过旋转阀的切换,蓄热体不断重复吸收、放出热量的过程。当换热达到工艺温度时可关闭加热系统,大大降低能耗。废气浓度达到一定值时,氧化反应后产生的热量又储存在蓄热体内,可以保证设备在无运行功率的状态下正常运转。本装置的核心部件是旋转阀,如果旋转阀切换时的契合精度不够,容易发生气体泄漏。我公司在学习国内外先进技术的基础上,自主研发的新一代换向阀,主要用于蓄热式催化氧化装置及蓄热式热力氧化燃烧炉,密封 结构、布风结构及阀片组成。结构简单、运行稳定,突破传统间歇式换向阀的局限。我司研发的旋转阀特有的新风置换功能可进一步提高有机废气的去除效果。另外本公司自主开发了一套安全控制程序,保证装置运行安全。



RTO蓄热式热力焚烧炉

RTO全称为蓄热式热力焚烧炉,其中的热氧化装置(ThermalOxidizer)将废气中的碳氢化合物(VOCs)加热到分解点之后,使其分解为无害的二氧化碳和水并排放到大气中。 
工业有机废气向上垂直穿过蓄热段的蓄热陶瓷介质时吸收其中的热量而升至燃烧温度附近。碳氢化合物(VOCs)在850℃左右的环境下发生氧化反应。被加热的净化气体从蓄热体的其余部分自上而下穿过,本身的热量被蓄热体回收。洁净气体随后排出RTO,并经烟囱排入大气中。



微生物降解处理装置

生物处理法是利用微生物的生理特点和过程,使有机废气中的有毒有害物质完全转化为无机物,主要转化为水、二氧化碳和其他简单的无机物等。生物处理法主要分为三步:首先将有机废气中的污染物迅速溶解于水中;溶解于液膜上的有机物在浓度较低时,逐渐地扩散到生物膜上,利用生物膜上微生物的吸收作用进行处理;最后利用微生物的自身生理过程,将 VOCs 逐渐降解、转化,最终转化为水、二氧化碳和简单的无机物。唐沙颖稼等[23]采用生物法对 VOCs 进行了去除效果测试,发现填料的选取和优势菌种的培养是关键,填料的比表面积和孔隙率影响菌种在填料上的分散、生物反应的进程和处理效率。 

生物法设备简单,易操作,运行过程中很少有材料损耗且费用低,不易形成二次污染物,适用于处理浓度低的 VOCs。但由于设备体积大、占地面积大,因此成本较高。目前,该法属于新兴工艺,由于仅限于处理低浓度的有机废气、易溶物以及易降解的污染物,而且微生物受温度、湿度等的影响严重,所以尚未大范围应用。故急需筛选出一类培养周期短、适应能力强且易存活、分解能力高的菌种,同时还应加强对不同填料理化性质的研究来进一步提高其使用寿命。此外,目前获得的微生物种类较少,所能处理的有机物种类也较为贫乏,因此对新型降解菌株的开发也是该法继续发展的重要方向。



微生物降解处理装置

生物处理法是利用微生物的生理特点和过程,使有机废气中的有毒有害物质完全转化为无机物,主要转化为水、二氧化碳和其他简单的无机物等。生物处理法主要分为三步:首先将有机废气中的污染物迅速溶解于水中;溶解于液膜上的有机物在浓度较低时,逐渐地扩散到生物膜上,利用生物膜上微生物的吸收作用进行处理;最后利用微生物的自身生理过程,将 VOCs 逐渐降解、转化,最终转化为水、二氧化碳和简单的无机物。唐沙颖稼等[23]采用生物法对 VOCs 进行了去除效果测试,发现填料的选取和优势菌种的培养是关键,填料的比表面积和孔隙率影响菌种在填料上的分散、生物反应的进程和处理效率。 

生物法设备简单,易操作,运行过程中很少有材料损耗且费用低,不易形成二次污染物,适用于处理浓度低的 VOCs。但由于设备体积大、占地面积大,因此成本较高。目前,该法属于新兴工艺,由于仅限于处理低浓度的有机废气、易溶物以及易降解的污染物,而且微生物受温度、湿度等的影响严重,所以尚未大范围应用。故急需筛选出一类培养周期短、适应能力强且易存活、分解能力高的菌种,同时还应加强对不同填料理化性质的研究来进一步提高其使用寿命。此外,目前获得的微生物种类较少,所能处理的有机物种类也较为贫乏,因此对新型降解菌株的开发也是该法继续发展的重要方向。




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