ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホルムおよび他の塩素化炭化水素は、医薬品、農薬、ファイン化学工業およびその他の工業生産分野における溶媒または合成原料としてしばしば使用されています。しかしながら、ジクロロメタン、ジクロロエタンおよび他の塩素化炭化水素の沸点が低いため、生産および使用の過程で明らかな揮発が起こり、それは企業への材料損失による経済的損失、ならびに環境保護圧力をもたらすであろう。ワークショップの排ガス処理と適格排出量。
塩素化炭化水素系排ガス中のVOCの治療のために、塩素化炭化水素分子に対する活性炭(炭素繊維)の吸着選択性は高くないため、従来の活性炭(炭素繊維)吸着モードであれば吸着および除去回収率が低いそして変動があり、ガスの輸出は標準的に安定して到達するのが困難です。同時に、活性炭(炭素繊維)の交換頻度が高い。それは治療されるべきより危険な廃棄物を生産し、それは企業に余分な負担をもたらすでしょう。したがって、活性炭(炭素繊維)吸着を使用して塩素化炭化水素系排ガスを処理することは効率的な選択ではない。現在、排ガス中のVOCの治療に広く使用されているRTO焼却技術もまた、腐食性塩酸ガスおよびで産生された腐食性塩酸ガスおよびダイオキシン発癌物質の問題によって塩素化炭化水素排ガス中のVOCの治療に適用されるように制限される。塩素化炭化水素などの燃焼(現在、RTO焼却技術は、塩素化炭化水素含有量が200mg / m 3未満で排ガスを扱うことができます)。
塩素化炭化水素系排ガスの治療の業界問題に直面して、サンレシンは創造的に塩素化炭化水素系排ガスの治療に樹脂吸着技術を導入する。樹脂内部の複合細孔構造の設計と組み合わされた特殊な樹脂骨格分子と塩素化炭化水素分子との間の高い選択的吸着を使用して、排ガス中の塩素化炭化水素分子の効率的な吸着および遮断を実現し、資源回収を行う。業界検証は、サンレシンの特殊樹脂による塩素化炭化水素分子の吸着と除去の回収率が99%を超えており、輸出は安定して標準まで普及していることを示しています。排ガス処理樹脂の製品や技術は、関連企業によって広く認識されています。
サンレシンの特別樹脂と技術のための利点塩素化炭化水素排ガスの治療:
1)効率、正確さ、作業負荷が高い。塩素化炭化水素分子の吸着および除去の回収率は99%を超える。
2)樹脂は、活性炭(炭素繊維)システムと比較して、耐風性と低いエネルギー消費量が少ない、特定の構造強度を有する通常の球状粒子である。
3)治療指数は安定しており、樹脂損失は小さく、耐用年数は長くなります(通常の条件下では5年以上、年間補完率は10%未満)。
4)治療コストは活性炭(炭素繊維)吸着回収プロセスのそれよりも著しく低い。
5)治療は大きな柔軟性を有し、大気量と濃度変動に耐えることができます。
塩素化炭化水素廃ガス樹脂吸着処理技術フローチャート:
プロジェクトケース:
化学企業のジクロロエタン廃ガス処理プロジェクト
医薬品企業のジクロロメタン廃ガス処理プロジェクト
SunresinのVOCS治療樹脂は、特別に設計された樹脂構造を備えたスチレンDVBマトリックスマクロポーラス吸着樹脂です。メッシュ構造が良好で、特定の表面積が高く、毛穴のサイズでふるいにかけることができます。有機分子は、相互作用、分子間力、または水素結合相互作用によって選択的に吸着されます。
ステビオールグリコシドは、ステビア・レバウディアナの葉から抽出された天然の低カロリー高強度の甘味料であり、国際的に「世界の第3糖源」として知られています。