انواع مختلفی از آلاینده ها در گاز زباله اتیلن اکسید با خصوصیات مختلف وجود دارد. آلودگی روغن ممکن است از گریس باقیمانده وسایل استریل ، تجهیزات روغن کاری کننده روغن یا سایر مواد روغنی در فرآیند کار باشد. ناخالصی ها ممکن است شامل بقایای فلزی ، الیاف ، گرد و غبار و غیره باشد. ماده ذرات طیف گسترده ای از ذرات ریز تا آگلومره های بزرگتر را در بر می گیرد. این آلاینده ها نه تنها از نظر فیزیکی متنوع هستند ، بلکه از نظر خاصیت شیمیایی نیز متنوع هستند ، بنابراین رسیدگی به آنها بسیار چالش برانگیز است.
برای پیچیده تر شدن آن ، محتوای و توزیع این آلاینده ها در گاز زباله اغلب ناپایدار است. نوع موارد استریل شده ، تغییر در شرایط عقیم سازی و شرایط عملیاتی تجهیزات ممکن است بر تولید و انتشار آلاینده ها تأثیر بگذارد. این عدم اطمینان نیاز دارد که سیستم پیش درمانی بسیار سازگار و انعطاف پذیر باشد تا اطمینان حاصل شود که آلاینده ها می توانند در شرایط مختلف کار به طور مؤثر از بین بروند.
در مواجهه با چالش آلاینده ها در گاز زباله اتیلن اکسید ، فناوری حذف نفت و حذف ناخالصی به هسته اصلی مرحله پیش درمانی تبدیل شده است. این فناوری عمدتاً از طریق روشهای فیزیکی و شیمیایی روغن ، ناخالصی ها و ذرات موجود در گاز را از بین می برد و از بین می برد.
1. روش جداسازی فیزیکی
روش جداسازی فیزیکی عمدتاً از اصول فیزیکی مانند گرانش ، بی تحرکی و سانتریفیوژ برای جدا کردن ذرات و ناخالصی های بزرگتر در گاز اگزوز استفاده می کند. به عنوان مثال ، محفظه تسویه حساب گرانش سرعت جریان گاز اگزوز را کاهش می دهد به طوری که ذرات سنگین تر تحت عمل گرانش به پایین مستقر می شوند. جداکننده سیکلون از نیروی گریز از مرکز برای پرتاب ذرات به دیوار و قرار گرفتن در سطل جمع آوری استفاده می کند. اگرچه این روشها ساده و مؤثر هستند ، اما اثرات محدودی در حذف ذرات و روغن ریز دارند.
5. روش جذب شیمیایی و روش تصفیه
به منظور از بین بردن کارآمدتر روغن و ذرات ریز ، از جذب شیمیایی و روش های تصفیه به طور گسترده ای استفاده می شود. جاذب های شیمیایی مانند کربن فعال شده و غربال مولکولی دارای سطح خاص و ساختار منافذ بالایی هستند که می تواند روغن و ناخالصی های خاصی را در گاز اگزوز جذب کند. مواد فیلتر با راندمان بالا مانند فیبر شیشه ای و غشای پلی تترالورو اتیلن (PTFE) می توانند ذرات ریز و قطرات روغن را رهگیری کنند. انتخاب و طراحی این مواد باید با توجه به ویژگی ها و الزامات درمانی گاز اگزوز بهینه شود.
3. فرآیند ترکیبی و کنترل هوشمند
به منظور بهبود بیشتر کارایی حذف روغن و حذف ناخالصی ، فرآیندهای ترکیبی به یک روند تبدیل شده اند. به عنوان مثال ، یک محفظه حل و فصل گرانش با یک جداکننده سیکلون ترکیب می شود تا یک سیستم جداسازی چند مرحله ای تشکیل شود. یا جذب شیمیایی با فیلتراسیون ترکیب می شود تا یک واحد تصفیه کامپوزیت تشکیل شود. علاوه بر این ، معرفی یک سیستم کنترل هوشمند می تواند به طور خودکار پارامترهای درمانی را با توجه به تغییرات در ترکیب گاز اگزوز تنظیم کند تا از ثبات و بهینه سازی اثر درمانی اطمینان حاصل شود.
در سیستم تصفیه گاز باقیمانده کارگاه استریلیزاسیون اتیلن اکسید ، استفاده از فناوری حذف روغن و حذف ناخالصی به نتایج قابل توجهی رسیده است. از طریق ترکیبی از جدایی فیزیکی و جذب شیمیایی و تصفیه ، روغن ، ناخالصی ها و ذرات موجود در گاز اگزوز به طور موثری برداشته می شود. این امر نه تنها از انسداد و آسیب تجهیزات درمانی بعدی جلوگیری می کند ، بلکه باعث بهبود کارایی کلی و کیفیت درمان می شود.
به طور خاص ، ترکیبی از یک محفظه حل و فصل گرانش و یک جداکننده سیکلون به طور موثری ناخالصی های ذرات بزرگ و روغن سنگین تر را در گاز اگزوز از هم جدا می کند. در حالی که ترکیبی از جذب شیمیایی و مواد فیلتراسیون با راندمان بالا ، ذرات ریز و روغن باقیمانده را از بین می برد. معرفی یک سیستم کنترل هوشمند ، اتوماسیون و هوش از روند درمان را تحقق بخشیده و راندمان و ثبات درمانی را بهبود بخشیده است.
اگرچه فناوری حذف نفت و حذف ناخالصی به نتایج قابل توجهی در این زمینه رسیده است سیستم تصفیه گاز باقیمانده کارگاه عقیم سازی اتیلن اکسید ، هنوز هم با برخی از چالش ها روبرو است. به عنوان مثال ، با بهبود روند عقیم سازی و افزایش الزامات حفاظت از محیط زیست ، ممکن است انواع و محتوای آلاینده ها در گاز زباله تغییر کند ، که این امر نیازهای بالاتری را برای سیستم پیش درمانی ایجاد می کند. علاوه بر این ، تعادل بین کارایی درمان ، مصرف انرژی و هزینه نیز مشکلی است که باید در آینده حل شود.
به منظور برطرف کردن این چالش ها ، توسعه فناوری حذف نفت و حذف ناخالصی در آینده توجه بیشتری به نوآوری و پایداری خواهد داشت. به عنوان مثال ، تحقیق و توسعه جاذب های شیمیایی کارآمدتر و سازگار با محیط زیست و مواد فیلتر. بهینه سازی فرآیندهای ترکیبی و سیستم های کنترل هوشمند برای بهبود راندمان و ثبات درمان. تقویت هم افزایی با سایر فن آوری های حفاظت از محیط زیست برای تشکیل یک برنامه درمانی جامع .