DeFa oferuje kompaktowy moduł wysokiego napięcia prądu stałego przeznaczony do przekształcania wejścia prądu stałego o niskim napięciu w stabilne napięcie wyjścia prądu stałego o wysokim napięciu dla oczyszczaczy powietrza, jonizatorów, urządzeń plazmowych, elektrostatycznych systemów wytrącania i innych urządzeń do uzdatniania powietrza o małej mocy. Dzięki wejściu 5 V lub 12 V, opcjom wyjściowym 5–9 kV, kompaktowym wymiarom 51 × 32 × 19 mm i zintegrowanym funkcjom zabezpieczającym, moduł ten jest odpowiedni dla projektantów sprzętu poszukujących oszczędnego przestrzennie rozwiązania zasilania wysokim napięciem.
DeFa projektuje prostokątną przepustnicę kontrolującą przepływ powietrza do precyzyjnej regulacji przepływu powietrza w systemach HVAC, pomieszczeniach czystych, wentylacji przemysłowej i systemach uzdatniania powietrza. Dzięki konfiguracjom ręcznym i zmotoryzowanym, dostosowywalnym wymiarom, wielu opcjom materiałowym i klasom nieszczelności stanowi praktyczne rozwiązanie dla inżynierów i integratorów systemów poszukujących niezawodnego równoważenia przepływu powietrza i kontroli strefowej.
Zeolitowy koncentrator rotorowy wychwytuje kompatybilne LZO z dużego, rozcieńczonego strumienia powietrza procesowego. Gdy koło się obraca, mniejszy, ogrzany strumień desorpcji uwalnia zaadsorbowane LZO i przenosi je do RTO w wyższym stężeniu. RTO następnie utlenia skoncentrowany strumień, podczas gdy większość głównego strumienia powietrza opuszcza sekcję adsorpcji po oczyszczeniu.
Połączenie to może mieć sens, gdy bezpośrednie utlenianie pełnego przepływu powietrza spowodowałoby marnowanie energii. Nie zmniejsza napływającej masy zanieczyszczeń i nie jest odpowiedni dla każdego związku. Wybór mediów wirnikowych, obróbka wstępna, wilgotność, temperatura gazu, warunki desorpcji, wartości szczytowe stężeń, kontrola dolnej granicy wybuchowości i obciążenie utleniacza w dalszej części procesu muszą zostać zaprojektowane na podstawie reprezentatywnych danych procesowych.
RTO utlenia kompatybilne LZO w wysokiej temperaturze reakcji i wykorzystuje przełączające złoża ceramiczne do odzyskiwania ciepła. Utleniacz katalityczny przepuszcza ogrzany gaz przez katalizator, umożliwiając utlenianie w niższej temperaturze niż utlenianie termiczne. Droga katalityczna może zmniejszyć zapotrzebowanie na paliwo pomocnicze, ale tylko wtedy, gdy mieszanina LZO, cząstki, aerozole i śladowe zanieczyszczenia są kompatybilne z wybranym katalizatorem.
Wybierz między nimi, porównując zweryfikowany skład gazu, minimalne i szczytowe obciążenie masowe LZO, zanieczyszczenia, które mogą maskować lub zatruć katalizator, godziny pracy, wymaganą wydajność wylotową, bilans cieplny, możliwości konserwacji i koszt cyklu życia. Żadna z technologii nie jest automatycznie bardziej wydajną i tańszą opcją dla każdego zakładu.
Wiarygodnego kosztu systemu oczyszczania LZO nie można obliczyć na podstawie samego przepływu powietrza. Cena zależy od minimalnego i maksymalnego przepływu powietrza, obciążenia masowego LZO, składu chemicznego związków, temperatury, wilgotności, współzanieczyszczeń, godzin pracy, wymagań dotyczących wylotu, materiałów, środków bezpieczeństwa, prac na miejscu i wymaganego zestawu do oczyszczania.
Porównaj oferty, używając trzech oddzielnych wartości: całkowitego kosztu zainstalowanego kapitału, rocznego kosztu eksploatacji i konserwacji oraz kosztu cyklu życia w tym samym okresie oceny. Niższa cena sprzętu może stać się droższym wyborem, gdy wymaga częstej wymiany węgla, ciągłego dostarczania paliwa pomocniczego, oczyszczania ścieków lub przestojów w produkcji.
Jeżeli przepływ powietrza jest podany w m3/h, a stężenie LZO w mg/m3, należy obliczyć obciążenie masowe LZO na wlocie jako przepływ powietrza × stężenie ÷ 1 000 000. Wynik to kg/h. Na przykład 20 000 m3/h przy 300 mg/m3 przenosi 6 kg/h LZO.
Nie obliczaj wydajności regulacji na podstawie samego stężenia, gdy przepływ gazu na wlocie i wylocie różni się. Zamień obie strony na współczynniki masowe, a następnie użyj (natężenie masowe na wlocie - natężenie masowe na wylocie) ÷ natężenie masowe na wlocie × 100. Potwierdź, że przepływ i stężenie wykorzystują zgodne warunki rzeczywiste lub standardowe, w przeliczeniu na mokrą lub suchą masę oraz wszelkie wymagane poprawki na zawartość tlenu.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania, analizować ruch w witrynie i personalizować zawartość. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Polityka prywatności