內(nèi)蒙古濕式高壓靜電除塵器哪里有賣的

作者:[197mdp] 發(fā)布時間:[2024-05-18 23:16:02]

內(nèi)蒙古濕式高壓靜電除塵器哪里有賣的,我司制作的濕式高頻高壓靜電除塵、各工況脈沖布袋除塵器,在同行業(yè)的各廠家的傳統(tǒng)工藝基礎(chǔ)上進行了系統(tǒng)集成和創(chuàng)新,具有阻力小,運行成本低、適用范圍廣泛、達標排放的特點,在投放市場后迅速得到當?shù)叵嚓P(guān)部門的肯定,并被大力推薦。

  LFEF型耐高溫袋式除塵器是我專為機立窯廢氣及烘干機煙氣除塵而研制的新產(chǎn)品,該機采用微機控制、分室反吹、定時定阻清灰、溫度檢測顯示等措施,使玻纖袋除塵器在機立窯廢氣除塵中能穩(wěn)定運行,出口排放濃度低于國家標準100mg/Nm3,該設(shè)備可不停機室內(nèi)換袋,操作簡單、安全可靠、維護方便。 含塵煙氣由除塵器上部進入進氣室,部分粗顆粒因慣性落入灰斗,其余含塵煙氣則通過各進氣支管進入進氣室,均勻地通過上花板涌入濾袋,大量粉塵滯留在濾袋內(nèi), 部分粉塵直接穿過下花板落入灰斗。凈化后的氣體通過排氣閥進入大氣。當濾袋內(nèi)表面附著的粉塵層增厚至一定程度后,除塵器的運行阻力增至一定值,由微機控制啟動反吹風(fēng)機,進行狀態(tài)分室清灰過程,鼓入空氣改變?yōu)V袋內(nèi)外的壓力差, 濾袋由膨脹至縮癟,以清除掉在濾袋內(nèi)表面附著的粉塵層,從而使除塵器恢復(fù)正常運行,落下的粉塵經(jīng)排灰閥進入螺旋輸送機排出,達到回收物料的目的。

含塵煙氣由除塵器上部進入進氣室,部分粗顆粒因慣性落入灰斗,其余含塵煙氣則通過各進氣支管進入進氣室,均勻地通過上花板涌入濾袋,大量粉塵滯留在濾袋內(nèi), 部分粉塵直接穿過下花板落入灰斗。凈化后的氣體通過排氣閥進入大氣。當濾袋內(nèi)表面附著的粉塵層增厚至一定程度后,除塵器的運行阻力增至一定值,由微機控制啟動反吹風(fēng)機,進行狀態(tài)分室清灰過程,鼓入空氣改變?yōu)V袋內(nèi)外的壓力差, 濾袋由膨脹至縮癟,以清除掉在濾袋內(nèi)表面附著的粉塵層,從而使除塵器恢復(fù)正常運行,落下的粉塵經(jīng)排灰閥進入螺旋輸送機排出,達到回收物料的目的。

含塵煙氣由除塵器上部進入進氣室,部分粗顆粒因慣性落入灰斗,其余含塵煙氣則通過各進氣支管進入進氣室,均勻地通過上花板涌入濾袋,大量粉塵滯留在濾袋內(nèi), 部分粉塵直接穿過下花板落入灰斗。凈化后的氣體通過排氣閥進入大氣。當濾袋內(nèi)表面附著的粉塵層增厚至一定程度后,除塵器的運行阻力增至一定值,由微機控制啟動反吹風(fēng)機,進行狀態(tài)分室清灰過程,鼓入空氣改變?yōu)V袋內(nèi)外的壓力差, 濾袋由膨脹至縮癟,以清除掉在濾袋內(nèi)表面附著的粉塵層,從而使除塵器恢復(fù)正常運行,落下的粉塵經(jīng)排灰閥進入螺旋輸送機排出,達到回收物料的目的。

Air)提出了一種基于金屬有機框架材料的吸附式濕泵,實現(xiàn)了連續(xù)式空氣取水與濕度調(diào)節(jié)功能的耦合與協(xié)同。同時充分挖掘MOF在大氣水吸附過程中的除濕潛力,實現(xiàn)了區(qū)域濕度快速調(diào)節(jié)功能,為下一代裝置設(shè)計提供了新思路。相關(guān)成果以“Continuous atmospheric water production coupled with humidity regulation enabled by a MOF-based humidity pump”為題發(fā)表在《Nano Energy》上。上海交通大學(xué)機械與動力工程學(xué)院在讀博士生陳芷薈為作者,王如竹教授為的通訊作者。據(jù)統(tǒng)計,全球約有22億人無法獲得安全的飲用水資源,淡水匱乏正威脅著人類社會的可持續(xù)發(fā)展。

Air)提出了一種基于金屬有機框架材料的吸附式濕泵,實現(xiàn)了連續(xù)式空氣取水與濕度調(diào)節(jié)功能的耦合與協(xié)同。同時充分挖掘MOF在大氣水吸附過程中的除濕潛力,實現(xiàn)了區(qū)域濕度快速調(diào)節(jié)功能,為下一代裝置設(shè)計提供了新思路。相關(guān)成果以“Continuous atmospheric water production coupled with humidity regulation enabled by a MOF-based humidity pump”為題發(fā)表在《Nano Energy》上。上海交通大學(xué)機械與動力工程學(xué)院在讀博士生陳芷薈為作者,王如竹教授為的通訊作者。據(jù)統(tǒng)計,全球約有22億人無法獲得安全的飲用水資源,淡水匱乏正威脅著人類社會的可持續(xù)發(fā)展。

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