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无锡活性炭过滤箱供应商
其中,吸附剂基材能凭借自身*的吸附性,将污染物吸附至TiO2颗粒周围,增加污染物局部浓度,提高光催化降解速率;TiO2等催化剂则通过对污染物的光催化作用,使基材吸附的污染物不断分解并终矿化至CO2和H2O,实现吸附剂基材的原位再生。如所示,室内VOCs的吸附-光催化降解可以分为以下几个步骤。吸附剂基材对VOCs和H2O分子的吸附和传质吸附剂基材首先将气相主体中的VOCs和水蒸气吸附至表面,形成吸附态VOCs和H2O分子,然后通过与TiO2粒子表面之间的传质扩散,形成微细范围内的局部高浓度,为催化剂表面的光催化反应作准备。
根据吸附(效率高)和催化燃烧(节能)两个基本原理设计,采用双气路连续工作,一个催化燃烧室,两个吸附床交替使用。先将有机废气用活性炭吸附,当快达到饱和时停止吸附,然后用热气流将有机物从活性炭上脱附下来,使活性炭再生;脱附下来的有机物已被浓缩(浓度较原来提高几十倍),并送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸汽排出。当有机废气的浓度达到2000PPM以上,有机废气在催化床可维持自燃,不用外加热。燃烧后的尾气一部分排入大气,大部分被送往吸附床,用于活性炭再生。这样可满足燃烧和吸附所需的热能,达到节能的目的。再生后的可进入下次吸附;在脱附时,净化操作可用另一个吸附床进行,既适合于连续操作,也适合于阶段操作。
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为适应智能化管理和节能理念推广的需要,响应节能增效发展战略,推动江西省建筑节能工作的开展,在现有的能源管理制度基础上,结合该商务办公建筑能源配置特点,安装SmartPM2绿色建筑能效管理系统,实现信息分析基础上的能源监测、设备跟踪管理、能源支出预算及用能策略调整,有效实施客观的以数据为依据的能源消耗评价体系,及时了解真实的能耗情况,减少能源管理及建筑运营成本,提高能源利用的效率,持续节约能源和为进一步节能改造提供必要的依据,协助管理者更加便利、轻松、有效地实施能源管理,确保建筑园区安全、舒适、便利、智能地运营,使该建筑成为南昌城市及CBD中的绿色建筑中心标志。