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新闻中心

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2025/09
局部富氧与全富氧深度解析!
在当今环保要求日益严格、能源成本不断攀升的时代,企业寻求高效的节能减排方法已成为可持续发展的关键。 局部富氧燃烧和全富氧燃烧技术作为创新的燃烧方式,正逐渐在众多行业中崭露头角,为企业带来显著的环保与经济效益。 一富氧燃烧技术原理 富氧燃烧,是指助燃空气中氧气含量高于常规空气(21%)的燃烧过程。通过提高氧气浓度,能使燃料更充分地燃烧,减少未完全燃烧产物的生成,从而提高能源利用效率并降低污染物排放。 1.1局部富氧燃烧 局部富氧燃烧,是在燃烧器的特定区域或燃烧阶段,精准地通入富氧空气,聚焦于火焰的关键部位或燃烧反应的核心环节,实现局部的强化燃烧效果。这种方式针对性强,能在较小的氧气增量投入下,...
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2025/09
一文看懂国内外碳核算标准
1.组织/企业层面 回答:我一年到底排了多少碳? 适用场景 国际标准 国内标准 一句话用途 企业整体排放 ISO14064-1 GB/T32150-2015 算清公司全年直接+间接排放 核查/披露 ISO14064-3GHGProtocol - 第三方审、投资人信 ...
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2025/08
变压吸附空分制氧工艺技术研究现状及进展(三)
接上篇 3. VPSA制氧装置工艺技术 3.1 制氧工艺原理 加压空气通过装有锂基吸附剂的吸附器时,因吸附剂对N2的吸附能力比对O2大很多,N2被优先吸附,O2由于四极矩小,吸附量相对较小,从而在流出的气相中浓缩,最终得到氧气产品。当锂基吸附剂达到吸附终点时,N2饱和吸附,此时停止空气进入并降低吸附塔内的压力,使得N2从吸附剂内解吸出来,解吸气通过真空泵排出,吸附剂则完成再生,进入下一个吸附周期,实现N2和O2的连续操作。采用两个吸附器交替吸附和解吸,可以实现O2持续稳定输出。 3.2 制氧工艺流程 单个吸附塔进行产氧操作时需要经历吸附、均压降、解吸、冲洗、均压升...
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2025/08
变压吸附空分制氧工艺技术研究现状及进展(二)
接上篇 2. 制氧吸附塔 2.1 吸附塔类型 吸附塔是变压吸附制氧装置工艺技术的主要设备之一。根据气体在吸附塔内分布形式及流动方向不同,其可分为轴向吸附塔、卧式吸附塔和径向吸附塔。 轴向吸附塔。制氧气量相对较小时,吸附塔多采用轴向结构(图4)。轴向床结构简单、制作方便;当制氧装置的规模增大时,直径也需相应加大,会使气流分布不够均匀,对应阻力变大,导致制氧能耗升高;当塔内流速超过流化速度时,会使分子筛相互研磨而粉化,所以塔内流化速度和塔内压降影响塔的直径和塔高。 卧式吸附塔。卧式塔(图5)可以增加床层截面积,同时可以提高气体处理量,但床层截面积太大时会使气流分布不均匀,从而...
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2025/08
变压吸附空分制氧工艺技术研究现状及进展(一)
0 引言 氧气是一种常见氧化剂,作为助燃气体可有效改善燃烧状况。例如,在钢铁行业中,氧气有助于去除杂质,提高产品品质,且可提高生产效率,降低能源消耗;在化学工业中,在重油裂化、粉煤气化等领域氧气可强化反应过程,提高产品质量;在国防工业领域,液氧可作为绿色推进剂;在智能制造领域,氧气可用作数字化焊接的助燃剂;在医疗领域,氧气可用于呼吸治疗、手术急救等。 空气主要由78%(体积分数)的氮气、21%的氧气以及1%的稀有气体等组成,从空气中分离氧气属于经济最佳的方法之一。空分制氧大致分为两类——深冷低温精馏和非低温分离。 变压吸附制氧装置属于非低温制氧工艺之一,具有装置投资小、单位耗能低、投...
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2025/07
VPSA-O2与臭氧催化氧化耦合工艺在化工 高盐废水处理技术上的应用
氧气(Oxygen)为无色无味气体,非极性分子,不溶于水。分子内具有共价键,氧化性较强,可以与多数物质发生氧化反应。 化工高盐废水含有许多难以降解有机污物,如酚类、杂环化合物、芳香类化合物等。这些有害物质处理不好会对人类健康及生态环境构成危害,随着国家环保政策对维护生态平衡、保护水资源等方面愈加倾斜,处理化工高盐废水更加迫切。传统的处理方法有物理吸附、化学氧化和生物方法等,其中高级氧化工艺应用最为广泛且处理效果较好,而臭氧氧化工艺及臭氧催化氧化是有效处理化工高含盐废水的措施之一。 臭氧制备工艺中常用纯氧或富氧作为原料,而氧气的来源一般有物理分离和化学反应制氧等。物理分离又有变压吸附制氧(VPS...