page_banner

ဓာတ်ပြုလောင်ကျွမ်းမှုဖြင့် VOCs ကို ကုသခြင်း။

ဓါတ်ငွေ့လောင်ကျွမ်းမှုနည်းပညာသည် VOCs စွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များထဲမှတစ်ခုအဖြစ်၊ ၎င်း၏မြင့်မားသောသန့်စင်မှုနှုန်း၊ လောင်ကျွမ်းမှုနည်းသောအပူချိန်ကြောင့် (<350°C) ၊ မီးတောက်မပါဘဲ လောင်ကျွမ်းခြင်း ၊ NOx မျိုးဆက် ကဲ့သို့သော နောက်ဆက်တွဲ ညစ်ညမ်းစေမည့် အရာများ ရှိမည်မဟုတ်ပါ၊ ဘေးကင်းရေး၊ စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး နှင့် အခြားသော ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး စျေးကွက် အသုံးချမှုတွင် ကောင်းမွန်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလားအလာ ရှိပါသည်။ဓာတ်ပြုလောင်ကျွမ်းမှုစနစ်၏ အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာလင့်ခ်ဖြစ်သောကြောင့် ဓာတ်ကူပေါင်းစပ်မှုနည်းပညာနှင့် အသုံးချမှုစည်းမျဉ်းများသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။

1. ဓာတ်ပစ္စည်းများလောင်ကျွမ်းမှုတုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာမူရင်း

ဓာတ်ပြုလောင်ကျွမ်းမှုတုံ့ပြန်မှု၏နိယာမမှာ အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့ကို ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန် ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင် အောက်ခြေအပူချိန်တွင် လုံးဝအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ပြုပြီး ပြိုကွဲသွားခြင်းဖြစ်သည်။Catalytic လောင်ကျွမ်းမှုသည် ပုံမှန် ဓာတ်ငွေ့-အစိုင်အခဲ အဆင့် ဓာတ်ပြုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ နိယာမမှာ ဓာတ်ပြုအောက်ဆီဂျင် အမျိုးအစားများသည် နက်ရှိုင်းသော ဓာတ်တိုးခြင်းတွင် ပါဝင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

ဓာတ်ပြုလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွင် ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဓာတ်ပြုမှုနှုန်းကို တိုးမြှင့်ရန် ဓာတ်ကူပစ္စည်း မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖြည့်တင်းထားစဉ် ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် တုံ့ပြန်မှုစွမ်းအင်ကို လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ဓာတ်ကူပစ္စည်းတစ်ခု၏အကူအညီဖြင့်၊ အော်ဂဲနစ်အမှိုက်ဓာတ်ငွေ့သည် နိမ့်သော အပူချိန်တွင် မီးလောင်မှုမရှိဘဲ လောင်ကျွမ်းနိုင်ပြီး CO2 နှင့် H2O သို့ oxidizing လုပ်ပြီး ပြိုကွဲသွားချိန်တွင် အပူအများအပြားကို ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။

3. ဓာတ်ပြုလောင်ကျွမ်းမှုစနစ်တွင် VOCs ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးမှု

အများအားဖြင့်၊ VOCs ၏ self-combustion temperature သည် မြင့်မားပြီး VOCs လောင်ကျွမ်းမှု၏ လှုံ့ဆော်မှုစွမ်းအင်ကို ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏ activation ဖြင့် လျှော့ချနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ignition temperature ကိုလျှော့ချရန်၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေရန်။

ထို့အပြင်၊ ယေဘူယျလောင်ကျွမ်းမှု၏အပူချိန် (ဓာတ်ကူပစ္စည်းမရှိပါ) သည် 600 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် ကျော်လွန်နေမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းလောင်ကျွမ်းမှုသည် တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားရမည့် ညစ်ညမ်းစေသည့် NOx ဟုမကြာခဏပြောလေ့ရှိသည့် နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်များထွက်လာမည်ဖြစ်သည်။Catalytic လောင်ကျွမ်းမှုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 350 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်ရှိ အဖွင့်မီးတောက်မရှိဘဲ လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်ပြီး NOx မျိုးဆက်မရှိသောကြောင့် ၎င်းသည် ပိုမိုဘေးကင်းပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်နိုင်သည်။

4. လေအမြန်နှုန်းဆိုတာဘာလဲ။လေအမြန်နှုန်းကို ထိခိုက်စေတဲ့အချက်တွေက ဘာတွေလဲ။

VOCs ဓာတ်ပစ္စည်းများလောင်ကျွမ်းမှုစနစ်တွင်၊ တုံ့ပြန်မှုအာကာသအမြန်နှုန်းသည် အများအားဖြင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုထင်ဟပ်စေသည့် ထုထည်အာကာသအမြန်နှုန်း (GHSV) ကိုရည်ညွှန်းသည်- ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖော်ပြသည့်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုလျှင် ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏တစ်ယူနစ်လျှင် ဓာတ်ငွေ့ပမာဏကို ရည်ညွှန်းသည်။ သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများအောက်တွင်၊ ယူနစ်သည် m³/(m³ ဓာတ်ကူပစ္စည်း •h) ဖြစ်ပြီး h-1 အဖြစ် ရိုးရှင်းနိုင်သည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ထုတ်ကုန်ကို space speed 30000h-1 ဖြင့် အမှတ်အသားပြုထားသည်- ဆိုလိုသည်မှာ ကုဗဓာတ်ကူပစ္စည်းတစ်ခုစီသည် တစ်နာရီလျှင် 30000m³ အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့ကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။လေအမြန်နှုန်းသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏ VOCs လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ထင်ဟပ်စေသောကြောင့် ၎င်းသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေသည်။

5. အဖိုးတန်သတ္တုဝန်နှင့် လေအမြန်နှုန်းတို့ကြား ဆက်နွယ်မှု ၊ အဖိုးတန်သတ္တုပါဝင်မှု မြင့်မားလေလေ ပိုကောင်းလေသလား။

အဖိုးတန်သတ္တုဓာတ်ကူပစ္စည်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် အဖိုးတန်သတ္တုများ၏ ပါဝင်မှု၊ အမှုန်အမွှားအရွယ်အစားနှင့် ကွဲလွဲမှုတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည်။အကောင်းဆုံးမှာ၊ အဖိုးတန်သတ္တုသည် အလွန်ပြန့်ကျဲနေပြီး အဖိုးတန်သတ္တုသည် ယခုအချိန်တွင် အလွန်သေးငယ်သော အမှုန်အမွှားများ (နာနိုမီတာများစွာ) တွင် သယ်ဆောင်သွားကာ အဖိုးတန်သတ္တုကို အတိုင်းအတာအထိ အသုံးချပြီး ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမှာ အပြုသဘောဆောင်ပါသည်။ အဖိုးတန်သတ္တုပါဝင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။သို့ရာတွင် အဖိုးတန်သတ္တုများပါဝင်မှု အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မြင့်မားလာသောအခါ သတ္တုအမှုန်များသည် စုဆောင်းရလွယ်ကူပြီး ပိုကြီးသောအမှုန်များအဖြစ်သို့ ကြီးထွားလာကာ အဖိုးတန်သတ္တုများနှင့် VOCs များ၏ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များ လျော့နည်းသွားကာ အဖိုးတန်သတ္တုအများစုသည် အတွင်းပိုင်း၌ ထုပ်ပိုးထားသည်။ ယခုအချိန်တွင် အဖိုးတန်သတ္တုများ၏ ပါဝင်မှုကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို မြှင့်တင်ရန် အထောက်အကူမပြုပါ။


စာတိုက်အချိန်- သြဂုတ်-၀၃-၂၀၂၃