Unit Pemulihan Uap Tersier berbasis-penyerapan

Unit Pemulihan Uap Tersier berbasis-penyerapan

Perangkat pemulihan Uap tersier berbasis{0}}penyerapan adalah peralatan yang sangat efisien dan ramah lingkungan yang dirancang untuk mengatasi masalah penguapan Uap di depot minyak, perusahaan pengilangan, dan tangki penyimpanan pompa bensin besar. Produk ini memanfaatkan prinsip perbedaan kelarutan berbagai komponen dalam campuran Uap dalam suatu penyerap (seperti solar atau bensin). Melalui kontak cair gas-berlawanan arah, senyawa organik yang mudah menguap (VOC) dipisahkan dan diperoleh kembali dari gas campuran. Gas buang yang diolah memenuhi standar emisi, dan minyak yang diperoleh dapat langsung digunakan kembali.

Shandong Kosman Environmental Technology Co., Ltd. adalah salah satu produsen dan pemasok terkemuka unit pemulihan uap tersier berbasis penyerapan-di Tiongkok. Jangan ragu untuk membeli peralatan premium untuk dijual di sini dan dapatkan daftar harga dari pabrik kami. Semua produk yang disesuaikan dengan kualitas tinggi dan harga murah.

 

I. Ikhtisar Produk

 

Perangkat pemulihan Uap tersier berbasis{0}}penyerapan adalah peralatan yang sangat efisien dan ramah lingkungan yang dirancang untuk mengatasi masalah penguapan Uap di depot minyak, perusahaan pengilangan, dan tangki penyimpanan pompa bensin besar. Produk ini memanfaatkan prinsip perbedaan kelarutan berbagai komponen dalam campuran Uap dalam suatu penyerap (seperti solar atau bensin). Melalui kontak cair gas-berlawanan arah, senyawa organik yang mudah menguap (VOC) dipisahkan dan diperoleh kembali dari gas campuran. Gas buang yang diolah memenuhi standar emisi, dan minyak yang diperoleh dapat langsung digunakan kembali.

 

Produk ini memenuhi persyaratan "Standar Emisi Polutan Udara untuk SPBU" (GB 20952-2020) dan "Standar Emisi Polutan Udara untuk Depot Minyak" (GB 20950). Ini dapat digunakan dalam kombinasi dengan metode adsorpsi dan pemisahan membran untuk mencapai konsentrasi emisi Kurang dari atau sama dengan 25g/m³ (standar nasional), memenuhi persyaratan kepatuhan lingkungan dari depot minyak, kilang, dan perusahaan penyimpanan dan transportasi besar.

 

Catatan Penting: Metode penyerapan relatif lebih sedikit digunakan dalam pemulihan Uap tersier di SPBU, terutama karena tingkat pemulihannya relatif rendah bila digunakan sendiri (sekitar 80%), sehingga sulit untuk memenuhi standar nasional saat ini. Aplikasi inti metode penyerapan terkonsentrasi di lokasi-penyimpanan dan transportasi berukuran besar dan menengah seperti platform pemuatan depot minyak, kilang, dan perusahaan kimia. Biasanya digunakan sebagai unit perlakuan awal-tahap pertama dalam proses gabungan, yang beroperasi bersamaan dengan metode adsorpsi dan pemisahan membran. Dalam skenario pompa bensin, metode penyerapan umumnya tidak digunakan dalam penyerapan murni, melainkan sebagai bagian dari proses gabungan kondensasi + penyerapan atau penyerapan + adsorpsi.
 

II. Prinsip Teknis

 

2.1 Prinsip-Prinsip Teknis Inti

Teknologi pemulihan uap berbasis penyerapan-memisahkan Uap dari udara berdasarkan kelarutan setiap komponen dalam campuran Uap dalam penyerap. Menggunakan minyak tanpa lemak seperti solar sebagai penyerap, Uap umumnya bersentuhan dengan penyerap yang disemprotkan dari atas menara penyerap. Penyerap secara selektif menyerap komponen hidrokarbon, dan gas yang tidak terserap dibuang melalui arester api. Penyerap memasuki tangki desorpsi vakum untuk desorpsi, memperkaya Uap untuk penyerapan lebih lanjut dengan produk minyak.

 

Prinsip Penyerapan: Di dalam menara penyerapan, Uap masuk dari bawah dan bersentuhan penuh dengan penyerap (seperti-bensin atau solar bersuhu rendah) yang disemprotkan dari atas menara pada lapisan pengepakan. Berdasarkan prinsip “like disolves like”, penyerap memiliki kelarutan yang kuat terhadap molekul hidrokarbon, sedangkan udara memiliki kelarutan yang sangat rendah dalam penyerap. Molekul hidrokarbon berpindah dari fase gas ke fase cair dan ditangkap oleh penyerap; udara dibuang dari puncak menara.

 

2.2 Alur Kerja
Aliran Utama (Siklus Penyerapan + Desorpsi):

Minyak-mengandung gas buang → Menara serapan → Gas yang tidak terserap → Penahan api → Emisi yang sesuai


Penyerap menyerap Uap → Penyerap yang diperkaya → Tangki desorpsi vakum


Uap yang Diperkaya → Penyerapan minyak/pengembalian ke tangki


Daur ulang penyerap ramping

Deskripsi Alur Proses:

Tahap Penyerapan: Minyak-mengandung gas buang memasuki menara penyerapan melalui sistem pengumpulan. Penyerap disemprotkan ke bawah dari puncak menara, dan fase gas dan cair bersentuhan berlawanan arah. Komponen hidrokarbon dilarutkan secara selektif dan diserap oleh penyerap. Gas bersih yang tidak terserap dibuang dari puncak menara dan dibuang setelah melewati penahan api untuk memenuhi standar emisi.

 

Tahap Desorpsi: Penyerap yang kaya, setelah menyerap Uap, memasuki tangki desorpsi vakum. Dalam kondisi vakum, ia dipanaskan dan diserap, melepaskan Uap yang diserap untuk membentuk campuran Uap dengan konsentrasi-tinggi.

 

Tahap Pemulihan: Campuran uap{0}}konsentrasi tinggi yang terdesorpsi diangkut ke menara penyerapan minyak (atau langsung dikembalikan ke tangki), lalu diserap oleh minyak cair di dalam menara, sehingga mencapai pemulihan sumber daya. Penyerap, setelah desorpsi dan regenerasi, menjadi penyerap ramping dan didaur ulang kembali ke menara serapan untuk digunakan kembali.

 

2.3 Komposisi Sistem

Komponen inti utama unit pemulihan Uap tersier berbasis penyerapan-meliputi:

Nama Komponen

Deskripsi Fungsional

Menara Penyerap

Unit pemrosesan inti, area kontak gas{0}}cair, dengan lapisan pengepakan (atau baki) di dalam menara untuk meningkatkan area kontak gas-cair dan meningkatkan efisiensi penyerapan. Umumnya berstruktur vertikal, menawarkan fleksibilitas kapasitas pemrosesan yang tinggi.

Tangki Desorpsi Vakum

Menghilangkan Uap dari penyerap kaya dalam kondisi vakum, mencapai regenerasi penyerap dan pengayaan minyak/gas.

Tangki Penyimpanan Penyerap

Menyimpan penyerap yang ramping dan kaya untuk memastikan pengoperasian sistem yang berkelanjutan.

Pompa Sirkulasi (Pompa Minyak Ramping/Pompa Minyak Kaya)

Mengangkut penyerap dari tangki penyimpanan penyerap ke bagian atas menara serapan untuk disemprotkan, dan mengirimkan penyerap kaya ke tangki desorpsi.

Unit Pendingin (Opsional)

Mengurangi suhu penyerap hingga sekitar 5 derajat; suhu rendah membantu meningkatkan efisiensi penyerapan.

Pompa Vakum

Menyediakan lingkungan vakum untuk tangki desorpsi, dengan tingkat vakum di bawah 5,3 kPa, memastikan desorpsi efektif.

Sistem Kontrol PLC

Kontrol yang sepenuhnya otomatis,-pemantauan real-time terhadap tingkat penyerap, suhu, tekanan, dan parameter lainnya, secara otomatis menyesuaikan laju sirkulasi penyerap.

Penangkap Api

Dipasang pada pipa pembuangan untuk mencegah penyebaran api dan memastikan keamanan.

 

AKU AKU AKU. Keunggulan Teknologi Utama

 

 Keuntungan

  • Proses yang Matang dan Stabil: Metode penyerapan memiliki sejarah panjang dalam penerapannya di industri petrokimia dan sudah sangat matang.
  • Biaya Investasi Lebih Rendah: Dibandingkan dengan proses kondensasi kriogenik, investasi peralatan awal lebih rendah, dan hasil pemulihan stabil.
  • Kapasitas Pemrosesan yang Besar dan Kemampuan Beradaptasi Konsentrasi yang Kuat: Cocok untuk pengolahan uap dengan konsentrasi tinggi, tidak sensitif terhadap fluktuasi konsentrasi gas buang, khususnya cocok untuk emisi intermiten bervolume besar seperti pemuatan depot minyak.
  • Fleksibilitas Operasional Tinggi: Dapat beradaptasi dengan fluktuasi kondisi pengoperasian 0-100%, terutama cocok untuk situasi pemuatan yang terputus-putus.
  • Pemanfaatan Langsung Sumber Daya yang Dipulihkan: Minyak kaya yang diserap dapat langsung dikembalikan ke tangki penyimpanan, sehingga menghasilkan manfaat ekonomi langsung.
  • Tingkat Pemulihan Tinggi: Dalam proses gabungan penyerapan + adsorpsi, tingkat pemulihan komponen hidrokarbon berat (C3 ke atas) mendekati 100%.

 

 Keterbatasan:

  • Tingkat pemulihan yang rendah bila digunakan sendiri: Metode penyerapan murni biasanya hanya mencapai tingkat pemulihan sekitar 80%, yang tidak cukup untuk memenuhi standar nasional saat ini (efisiensi pengolahan lebih besar dari atau sama dengan 95%, konsentrasi emisi kurang dari atau sama dengan 25g/m³).
  • Jejak besar: Peralatan memerlukan ruang instalasi yang relatif besar.
  • Konsumsi penyerap: Penyerap dikonsumsi sampai batas tertentu dan memerlukan pengisian terus menerus; pemilihan penyerap yang tidak tepat dapat memengaruhi-efisiensi pengoperasian jangka panjang.
  • Penurunan tekanan sistem yang besar: Dapat mencapai sekitar 5000 Pa, memerlukan blower-tekanan tinggi.

 

IV. Parameter Teknis

 

Item Parameter

Spesifikasi Teknis

Keterangan

Kapasitas Pemrosesan

200-10000 Nm³/jam (dapat disesuaikan)

Meliputi semua kebutuhan mulai dari pompa bensin-ukuran kecil dan menengah hingga depo minyak besar

Tipe Penyerap

Bensin-kelas rendah, minyak diesel ringan, minyak tanah, penyerap khusus

Seleksi berdasarkan komposisi Uap

Suhu Penyerap

0 derajat -10 derajat (pendinginan opsional)

Penyerapan-suhu rendah membantu meningkatkan efisiensi penyerapan

Rasio Sirkulasi Penyerap

Gas umpan:penyerap=10:1-5:1 (rasio volume)

Ditentukan oleh konsentrasi uap dan kinerja penyerap

Tekanan Desorpsi Vakum

Kurang dari atau sama dengan 13,3 kPa

Memastikan desorpsi lengkap

Hitungan Lempeng Teoritis Menara Absorber

9-13 blok

Mempengaruhi efisiensi penyerapan

Penurunan Tekanan Sistem

Sekitar 5000 Pa

Membutuhkan tekanan udara dan konfigurasi blower yang sesuai

Efisiensi Pemrosesan (Penyerapan Murni)

Lebih besar dari atau sama dengan 80% (digunakan sendiri)

Standar emisi yang lengkap memerlukan proses adsorpsi gabungan

Efisiensi Proses Gabungan

Lebih besar dari atau sama dengan 95%-99,9%

Kombinasi penyerapan + adsorpsi dapat mencapai standar Kelas A nasional

Konsentrasi Emisi

Kurang dari atau sama dengan 60 mg/m³ (proses gabungan)

Hidrokarbon total non-metana

Peringkat-tahan ledakan

Contoh d IIB T4

Cocok untuk lokasi yang mudah terbakar dan meledak

Metode Pengendalian

PLC kontrol sepenuhnya otomatis

Mendukung transmisi data jarak jauh dan pemantauan online

 

V. Skenario Aplikasi

 

Area Aplikasi

Skenario Khusus

Konfigurasi Proses yang Direkomendasikan:

SPBU

Pemulihan Uap Tersier di SPBU dengan penjualan tahunan melebihi 5.000 ton

Sebagai unit perlakuan awal dalam proses gabungan, digunakan bersama dengan adsorpsi:

Depot minyak

Pemulihan uap di area tangki minyak sulingan dan platform penyaluran

Proses Gabungan Penyerapan + Adsorpsi (Solusi Arus Utama)

Terminal minyak

Pemulihan uap selama operasi bongkar muat kapal tanker

Proses Gabungan-Penyerapan Suhu + Adsorpsi Rendah

Kilang/pabrik kimia

Gas distilasi atmosfer dan vakum, Uap dari platform pemuatan, dan gas buang kimia

Kombinasi Multi-Tahap Penyerapan + Pemisahan Membran + Adsorpsi

Sistem bongkar muat kereta api/jalan raya

Konsentrasi-tinggi Uap yang dipindahkan selama pemuatan kapal tanker

Unit Pemulihan Penyerapan Suhu dan Tekanan Sekitar

 

VI. Rute Proses Gabungan

 

Metode penyerapan tunggal tidak cukup untuk memenuhi standar emisi yang semakin ketat; oleh karena itu, industri biasanya menerapkan proses gabungan untuk mencapai kepatuhan. Berikut ini adalah beberapa skema proses penyerapan gabungan yang umum:

Proses gabungan:

Alur Proses:

Fitur Utama:

Penyerapan + Adsorpsi

Perlakuan awal penyerap (menghilangkan lebih dari 50% Uap) → Pemurnian mendalam menara adsorpsi → Standar pertemuan emisi

Saat ini, teknologi ini merupakan teknologi yang paling banyak digunakan dan matang dalam depot minyak dan sistem bongkar/muat, dengan keunggulan seperti konsumsi energi yang rendah dan kapasitas pemrosesan yang tinggi.

Penyerapan + Pemisahan Membran + Adsorpsi

Perlakuan awal penyerap → Pemisahan dan pemurnian modul membran → Pemurnian mendalam tangki adsorpsi

Pemulihan aromatik dapat mengurangi emisi non-metana hidrokarbon (NMHC) menjadi 11,36 mg/m³, dan di stasiun bongkar/muat, menjadi 13,30 mg/m³, sehingga memenuhi standar nasional perusahaan Kelas A.

Penyerapan-suhu rendah + Gradasi adsorpsi

Penyerap yang didinginkan hingga 5 derajat memasuki penyerap → Tangki adsorpsi (bahan bertingkat tiga-tahap: mesopori + mikropori + ultra-mikropori) pemurnian mendalam

Teknologi ini telah masuk dalam kategori rekomendasi Katalog Panduan Teknologi Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Nasional tahun 2025; menara penyerapan dapat menyerap lebih dari 50% Uap; tangki ganda beroperasi secara bergantian, dengan kapasitas pemrosesan 200-10000 m³/jam.

Penyerapan + Kondensasi + Adsorpsi

Pretreatment massal penyerap → Pemulihan pencairan kondensasi → Pemurnian mendalam adsorpsi

Memanfaatkan kombinasi multi-tahap untuk mengurangi beban secara bertahap, produk ini cocok untuk mengolah gas buang dengan komposisi kompleks dan fluktuasi konsentrasi yang drastis.

 

VII. Produk dan Spesifikasi Utama di Pasaran

 

7.1 Produk Perwakilan

Perusahaan

Model Produk

Kapasitas pemrosesan:

Fitur

Aplikasi

Perlindungan Lingkungan Shandong Yingda

SDYD-1000 / YD-1000

30 m³/h

Menggunakan minyak tanpa lemak seperti solar sebagai penyerap; penyemprotan berlawanan arah di bagian atas menara serapan; desorpsi terjadi dalam tangki desorpsi vakum.

SPBU, depo minyak, kilang minyak

Lembaga Penelitian Teknik Keselamatan Sinopec

Rendah-Penyerapan Suhu - Adsorpsi Bahan Gradasi Ukuran Pori

200-10000 m³/h

Penyerap didinginkan hingga 5 derajat; bahan gradien adsorpsi tiga-tahap digunakan.

Pengembangan ladang minyak, penyimpanan dan transportasi minyak mentah, penyulingan

Sumur Otomotif Shenzhen

Metode Penyerapan + Adsorpsi untuk Sistem Pemulihan Uap

Dapat disesuaikan

Tangki adsorpsi ganda paralel + pompa vakum kering + menara serapan + pompa sirkulasi.

Kilang minyak, depot penyimpanan minyak, pemulihan gas kimia

Perlindungan Lingkungan Jinan Qiankun

QKHB-YY

Dapat disesuaikan

Menggunakan lapisan gravitasi tinggi atau menara serapan sebagai reaktor; menyerap minyak tanpa lemak seperti solar.

Petrokimia, kimia, depot minyak

 

7.2 Rekomendasi Seleksi

Skala Proyek

Kapasitas pemrosesan yang direkomendasikan

Proses yang Direkomendasikan

Penjelasan

SPBU Kecil (2000-3000 ton/tahun)

6-10 m³/h

Kondensasi + Adsorpsi (Metode penyerapan tidak direkomendasikan sendirian)

Metode penyerapan memiliki efektivitas yang terbatas jika digunakan sendiri di SPBU

SPBU Besar (3000-8000 ton/tahun)

10-20 m³/h

Kondensasi + Adsorpsi sebagai proses utama, penyerapan sebagai proses tambahan

-

Depot/Platform Pemuatan Minyak Berukuran Kecil dan Menengah

200-500 m³/h

Kombinasi Penyerapan + Adsorpsi

Menara serapan berfungsi sebagai unit perlakuan awal utama

Depot Minyak Besar/Dermaga Pengiriman

500-2000 m³/h

Kombinasi bertahap-penyerapan suhu rendah + adsorpsi

Skema yang direkomendasikan dari Katalog Teknologi yang Didorong Nasional

Usaha Pengilangan dan Kimia/Limbah Kimia Gas

500-10000 m³/h

Penyerapan + Pemisahan membran + Kombinasi multi-tahap adsorpsi

Menargetkan komposisi kompleks dan fluktuasi konsentrasi drastis

 

7.3 Panduan Pemilihan Penyerap

Pilihan penyerap secara langsung mempengaruhi efisiensi penyerapan dan harus ditentukan secara komprehensif berdasarkan komposisi Uap dan tingkat perolehan target:

Jenis Penyerap

Skenario yang Berlaku

Fitur

Bensin-oktan rendah

Area tangki bensin depot minyak, platform pemuatan

Bahan mentah tersedia, komposisinya homogen, dapat didaur ulang, dan dapat langsung dikembalikan ke tangki penyimpanan.

Minyak diesel ringan

Pemulihan uap bensin, penyimpanan dan transportasi bahan kimia

Harga rendah dan kinerja penyerapan yang baik, tetapi kontrol titik nyala diperlukan untuk memastikan keamanan.

Minyak tanah

Depo minyak tanah penerbangan, produk kimia

Performa penyerapan luar biasa, tetapi jangkauan aplikasi terbatas.

Penyerap khusus (misalnya, AbsFOV-97)

Skenario dengan konsentrasi uap tinggi dan persyaratan tingkat pemulihan tinggi

Tingkat pemulihan-skala percontohan mencapai 97%, dan kualitas bensin yang dipulihkan memenuhi persyaratan penggunaan.

 

VIII. Persyaratan Instalasi

 

8.1 Kondisi Pemasangan

  • Pemasangan di SPBU atau depo minyak yang telah menyelesaikan peningkatan sistem pemulihan Uap sekunder.
  • Sebuah fondasi harus disediakan untuk peralatan. Pemasangan harus dilakukan di-area khusus yang berventilasi baik dan jauh dari sumber panas.
  • Diperlukan catu daya tiga-fasa 380V/50Hz; keluaran daya tergantung pada kapasitas pemrosesan.
  • Sambungan gas: sambungan flensa DN40-DN200 (tergantung kapasitas pemrosesan).
  • Saluran keluar pipa knalpot harus berada minimal 4 meter di atas permukaan tanah, jauh dari area dengan aktivitas personel tinggi.
  • Tangki penyimpanan penyerap harus memiliki lubang takaran yang terletak di atas permukaan tanah agar mudah dioperasikan.

 

8.2 Tindakan Pencegahan Saat Pemasangan

  • Peralatan harus dipasang secara horizontal untuk memastikan kontak gas{0}}cair yang seragam di dalam menara penyerapan.
  • Pengkabelan listrik harus mematuhi spesifikasi konstruksi area-anti ledakan (seri GB 3836).
  • Bahan pengemas di menara resapan harus diperiksa secara berkala; penyumbatan apa pun harus segera dibersihkan atau diganti.
  • Sambungan pipa harus kedap udara untuk mencegah kebocoran uap.
  • Kontrol level cairan menara penyerap harus berada dalam kisaran aman 20% -80% dari ketinggian level cairan.
  • Pipa antara tangki desorpsi vakum dan menara penyerapan harus dirancang dengan kemiringan yang cukup untuk memastikan aliran gravitasi minyak.

 

8.3 Pemeliharaan Pengepakan Menara Absorber

Pengepakan di dalam menara penyerap merupakan komponen penting. Setelah penggunaan jangka panjang, kerak dan penyumbatan dapat terjadi. Dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan, pembersihan, atau penggantian secara rutin. Ketika efisiensi baki menurun, efek pengoperasian sebenarnya dari jumlah baki teoritis perlu diperiksa.

 

IX Pemeliharaan dan Perawatan

 

9.1 Item Perawatan Rutin

Item Perawatan

Siklus

Prosedur Operasi

Pemeriksaan Parameter Operasi

Sehari-hari

Amati suhu menara serapan, tekanan, ketinggian cairan, dan konsentrasi pelepasan.

Pemeriksaan Pompa Sirkulasi Penyerap

Mingguan

Periksa suara pengoperasian pompa, getaran, dan kondisi penyegelan.

Inspeksi Visual Peralatan

Mingguan

Periksa kebocoran, getaran tidak normal, dan suara tidak biasa.

Inspeksi Pompa Vakum

Bulanan

Periksa level oli, suara pengoperasian, dan level vakum untuk memastikannya memenuhi standar (Kurang dari atau sama dengan 13,3 kPa).

 

9.2 Perawatan rutin

Item Perawatan

Siklus

Catatan

Pengujian Konsentrasi Emisi

Triwulanan

Deteksi konsentrasi NMHC di outlet emisi, pastikan konsentrasinya kurang dari atau sama dengan 25g/m³.

Inspeksi Kinerja Penyerap

Setiap 3-6 bulan

Periksa saturasi penyerap dan penggantiannya.

Inspeksi Pengepakan Menara Absorber

Setiap 6 bulan

Periksa penyumbatan dan pembersihan.

Pengujian Keketatan Sistem

Tahunan

Lakukan prosedur sesuai dengan persyaratan GB20952.

Perawatan Pompa Vakum

Tahunan

Ganti oli pompa vakum dan periksa segelnya.

Pengisian/Penggantian Penyerap

Tergantung pada penggunaan

Konsumsi penyerap tinggi dan memerlukan pengisian terus menerus.

Kalibrasi Sistem Kontrol PLC

Tahunan

Periksa keakuratan sensor dan fungsi perlindungan hubungan.

 

X Perbandingan metode penyerapan dengan proses lainnya

 

Proses

Tingkat pemulihan

Konsentrasi emisi

Biaya Investasi:

Biaya Operasional:

Lingkup Aplikasi

Metode penyerapan murni

Sekitar 80%

lebih tinggi

Rendah

Sedang

Kondisi Pengoperasian Pretreatment/Volume Besar

Metode kondensasi

Lebih besar dari atau sama dengan 95%

Kurang dari atau sama dengan 25g/m³

Tinggi

Konsumsi Energi Tinggi di Bagian Kriogenik

Uap Konsentrasi Tinggi, Kondisi Pengoperasian Intermiten

Metode adsorpsi

Lebih besar dari atau sama dengan 95%

Kurang dari atau sama dengan 10-25g/m³

Sedang

Sedang (Penggantian Karbon Aktif)

Pemurnian Mendalam Konsentrasi Rendah

Kombinasi serapan + adsorpsi

Lebih besar dari atau sama dengan 95%

Kurang dari atau sama dengan 25g/m³

Sedang

Rendah

Solusi Utama untuk Pemuatan Depot Minyak, Kondisi Pengoperasian Volume Besar

Penyerapan + membran + adsorpsi

Lebih besar dari atau sama dengan 99,9%

Kurang dari atau sama dengan 60 mg/m³

Tinggi

Rendah

Persyaratan Standar Tinggi (Perusahaan Kelas A)

Kondensasi + adsorpsi

Lebih besar dari atau sama dengan 98%

Kurang dari atau sama dengan 20g/m³

Tinggi

Sedang

SPBU, Depot Minyak Kecil dan Menengah-

 

XI. Informasi Pemesanan

 

Proyek

Isi

Nama Produk

Unit pemulihan Uap tersier berbasis penyerapan-

Jenis Produk

SDYD-1000 / YD-1000 / QKHB-YY

Kapasitas Pemrosesan

30-10.000 Nm³/jam (dapat disesuaikan)

Siklus Produksi

30-60 hari (tergantung throughput)

Masa Garansi

12 bulan (sejak tanggal penerimaan)

Kehidupan Desain Peralatan

Lebih dari atau sama dengan 15 tahun

Konfigurasi Opsional

Sistem pemantauan online, modul transmisi data jarak jauh, tipe-tahan ledakan/standar, kontrol layar sentuh PLC

Purna-Layanan Penjualan

Dukungan teknis,-respons di lokasi dalam waktu 48 jam

 

Harga spesifik dan waktu pengiriman tergantung pada pertanyaan sebenarnya.

 

Tag populer: unit pemulihan uap tersier berbasis penyerapan-, produsen, pemasok, pabrik unit pemulihan uap tersier berbasis penyerapan-China

Kirim permintaan