O caso do projeto RCO foi projetado usando o princípio de que o zeolito é maior do que a área de superfície e a força intermolecular é diferente em diferentes condições de temperatura.
Caso do projeto RCOProjetado usando o princípio de que o zeolito é maior do que a área de superfície e a força intermolecular é diferente em diferentes condições de temperatura. Em condições de baixa temperatura, uma grande quantidade de ar de gases de escape orgânicos passa pela roda de zeolito, as moléculas de COV são adsorvidas na sua superfície e os gases de escape podem ser emitidos diretamente através da roda de zeolito. A parte da roda de zeolito que adsorbe grandes quantidades de COV entra na área de desligação a alta temperatura, usando uma pequena quantidade de ar de gás de escape a alta temperatura para desligar as moléculas de COV na roda de zeolito. Formação de alta concentração de gases de escape, o sistema de oxidação de gases de escape do back-end é submetido ao tratamento de oxidação térmica, e os gases de escape purificados podem ser emitidos diretamente.
Caso do projeto RCOResumo:
Fonte de gás de escape: gás de escape pulverizado
Componente do gás de escape: óleo de asfalto de hidrocarbonetos aromáticos pesados (petróleo), óleo de asfalto de hidrocarbonetos aromáticos leves (petróleo), metafenilo, éster de acetato etílico, metafenilo, ortobutanol, éster de acetato etílico, etc.
Concentração de gás de escape: ≥400mg/m³
Eficiência de processamento: ≥95%
Processo de projeto: Concentração de adsorção de roda de zeolito + equipamento de processamento de oxidação térmica (RTO)