VPY 2987 SOLVAY FRANCIA 1 - Tecnium

特种设备与构件

当我们提到特殊设备时,我们指的是由聚酯树脂、热塑性塑料或双层层压板制成的建筑设备,它们需要非常高的执行质量。

在氯碱、酸生产、产品合成中使用高腐蚀性产品(有时有毒和危险)的应用需要具有非常高水平质量和可靠性的结构。

我们的经验包括提供由 FRP 制成的试剂储罐、反应器和工艺洗涤器,或由 PVC、PVDF、C-PVC、PP、PE、E-CTFE 制成的双层层压材料,如果是这种情况,则设计用于高操作温度 和压力。

涉及这些过程的行业已经沿着其塑料结构的制造、安全和质量协议发展,TECNIUM 已将其应用于其内部过程。

设计和施工规范

  • EN-13121
  • NFT-57900
  • BS-4994
  • ASTM-D3299-10
  • UIC Code DT 15 (old Cahier nº 7)
  • 不同的地震、雪和风计算
  • 各种客户特定标准

TECNIUM 在施工方面以及在此类项目随附的文件准备方面拥有丰富的经验。

我们的塑料焊机和 GRP 层压机也获得了相关的国际认证。

最后,具有竞争力的价格/质量比使我们能够为大多数要求如此高质量建筑的客户服务。

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气体洗涤技术将如何推动化工行业的脱碳进程

27 de 11 月 de 2025|0 Comments

将脱碳视为化工行业的紧迫挑战 化工行业正迈入其历史上最具变革性的十年之一。随着监管压力不断加大和全球气候目标持续推进,欧洲乃至全球的企业都被要求在保持生产效率和经济可行性的同时,大幅减少排放。对化工行业而言,这一挑战尤为严峻,因为高温反应、腐蚀性化合物以及高能耗流程使脱碳路径变得复杂且成本高昂。 在此背景下,围绕PCH Meetings 2025等活动展开的讨论突出反映了一个业界普遍共识:排放控制技术将在当前对化石燃料的依赖与未来低碳运营之间发挥关键的过渡作用。 虽然包括电气化、绿色氢能和流程重设计在内的长期方案正在推进,但其中许多需要大量投资、基础设施改造和多年部署周期。相比之下,气体洗涤系统则提供了一种立即见效且高效的方法,可减少有害排放,使化工工厂在不影响持续生产的情况下逐步符合不断演变的环境标准。 随着行业转型的推进,先进洗涤、生物过滤和气体处理技术的采用正成为支撑脱碳目标的务实且影响深远的策略。 为何排放控制在迈向净零过程中至关重要 对基于化石燃料的工艺的持续依赖 尽管业内对气候中和的承诺不断增长,但化工行业在结构上仍然依赖以化石燃料为基础的能源和原料。蒸汽裂解、氨合成、甲醇生产、氯化反应或含硫化合物转化等关键工艺需要高温、高压,并天然释放挥发性和腐蚀性排放物。 这些经过数十年优化的工艺无法在短时间内彻底重设计。仅蒸汽裂解装置——用于生产乙烯和丙烯等基础分子的核心技术——就占据了行业中最高的能耗之一。同样,大型氨和甲醇工厂仍依赖天然气作为原料和热源。 因此,即使是已经承诺实现气候中和的企业,也必须管理复杂的排放类型,包括: 酸性气体(H₂S、SO₂、HCl、HF) 氨和胺类 挥发性有机物(VOCs)和含氧化合物 含氮化合物 由副反应或废水系统产生的臭味气体 如果没有有效的治理,这些排放物将使工厂无法满足监管要求,也无法在脱碳方面取得实质性进展。 即时方案 [...]

  • PCH Meetings logo

Tecnium 将参加 2025 年里昂 PCH 会议

31 de 10 月 de 2025|0 Comments

引领化工工艺设备的创新 Tecnium 将参加第 21 届 PCH 会议,这是面向工艺、化工、石化和制药行业的领先国际商务大会,将于 2025 年 11 月 25–26 日在法国里昂的 Double Mixte 会场举行。 该为期两天的活动由 Advanced Business Events (abe) 组织,汇集了制造商、设备供应商、工程公司和技术提供商,通过预先安排的 B2B 会议、专题讲座和以创新及工业绩效为重点的研讨会进行交流。 Tecnium 的参会凸显了其长期致力于开发耐腐蚀设备、气体净化系统和环保技术的承诺,这些技术支持化工和工艺行业向更安全、更清洁、更可持续的运营转型。 在活动期间,Tecnium 将与工业合作伙伴、工程师及采购决策者互动,提供控制排放、提高工艺效率和循环经济整合的先进解决方案。 化工及工艺行业的欧洲关键盛会 [...]

  • Magnetic Drive Technology

磁力驱动泵:无泄漏化学品输送的科学原理

8 de 10 月 de 2025|0 Comments

磁力驱动技术的重要性 在安全性、可靠性和化学品密封性至关重要的工业环境中,即使是微小的泄漏也可能造成严重后果。传统的离心泵依赖机械密封将电机与液体隔离,但长期以来,这一结构一直是系统中的薄弱环节。密封件的磨损、腐蚀以及热应力都会导致泄漏,从而增加运行风险、造成环境污染并推高维护成本。 为了解决这一难题,工程师们开发出一种全新的方案:磁力驱动泵。这种泵不再采用电机与叶轮之间的机械连接,而是通过磁力耦合来传递能量。这意味着没有物理轴穿透,从而彻底杜绝了液体泄漏的可能性。 在过去的几十年里,这项创新彻底改变了化工、制药和污水处理等对安全性和可靠性要求极高的行业中的流体输送方式。磁力驱动泵已成为清洁运行、低维护和卓越耐化学性的代名词。 磁力驱动泵的物理原理 磁力耦合原理解析 磁力驱动泵的核心原理是物理学中的一种现象,称为磁力耦合——通过磁场而非直接机械接触来传递扭矩。泵中并没有轴将电机与叶轮直接连接,而是由两组磁铁完成这一任务。 外部磁铁固定在电机轴上,内部磁铁则安装在泵壳内的叶轮上。它们之间有一层隔离壳,这是一道坚固的屏障,将液体与电机隔开。当电机旋转时,外部磁铁随之转动,产生的磁场穿过隔离壳,使内部磁铁——也就是叶轮——以相同速度旋转。 这种无形的磁力“握手”使泵能够在无需任何机械穿透泵壳的情况下输送液体。由于没有密封件或机械接头直接暴露于液体中,在正常操作下泄漏是不可能的。 泵的逐步运行原理 能量输入:电动机产生旋转。 磁力传递:外部磁铁组件通过隔离壳传递扭矩。 液体运动:由内部磁铁驱动的叶轮推动液体通过蜗壳或扩散器流动。 连续流动:系统在完全封闭的环境中运行,没有任何运动部件暴露在处理液体中。 这种设计使磁力驱动泵在对化学品密封、纯净度和安全性有严格要求的工艺中尤为有用。 磁力效率与设计挑战 然而,磁力耦合也带来了自身的工程挑战。磁铁之间的距离、磁场强度以及隔离壳的性能都会影响效率。 如果负载过大——例如泵空转或液体粘度过高——磁铁可能会失耦,导致叶轮停止。现代设计通过使用高强度钕磁铁和由碳纤维复合材料或陶瓷等制成的耐高温隔离壳来将这种风险降到最低。 [...]

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空气污染控制的生物过滤

2 de 10 月 de 2025|0 Comments

生物过滤与空气污染控制简介 空气污染控制是多个行业持续面临的挑战——从废水处理到化工制造、食品加工等各个领域。随着法规日益严格,社区对更清洁运营的要求不断增加,公司正转向生物过滤,作为一种可持续且具有成本效益的方法,用于处理含有气味和挥发性有机化合物(VOCs)的排放气流。 生物过滤利用微生物的自然能力降解污染物。当受污染的空气通过生物活性滤床——通常由有机或无机介质组成——时,微生物会代谢这些污染物,将其转化为二氧化碳、水和生物质等无害物质,而不会产生有害废水。 由于生物过滤依赖生物过程,而非使用强烈的化学品或高能耗系统,它与新兴的生态工业发展理念尤其契合。在接下来的部分中,我们将探讨生物过滤的工作原理、其优势、常见应用领域,以及为什么现代工业运营者越来越多地采用Tecnium-BIO 系统将更清洁的空气控制整合到其运营中。 生物过滤的工作原理 生物过滤基于一个简单但高度有效的生物原理:某些微生物能够分解空气污染物,并将其转化为无害的副产物。该过程通常包括三个主要阶段: 捕集 – 将工业过程中的受污染空气抽取并引入生物过滤单元。此步骤需要高效的收集系统,以确保污染物被正确引导至处理装置。 调节 – 在空气到达生物滤器之前,需要对其进行调节,以为微生物活动创造有利条件。这可能包括控制湿度、温度,以及去除可能抑制细菌的灰尘或有害物质。 生物净化 – 经过预处理的气体通过由有机或无机介质组成的填充床,其中存在微生物。这些微生物代谢挥发性有机化合物(VOCs)、硫化氢(H₂S)、硫醇类及其他有气味的物质,将它们转化为水、二氧化碳和额外的生物质。 与化学洗涤器或热氧化系统不同,生物过滤是一种低能耗、低化学品的解决方案。其效率依赖于维持微生物群落的适宜环境,这些微生物群落会随着时间适应,以应对污染物负荷和气体成分的变化。 这使得生物过滤在处理来自废水处理厂、食品加工设施及其他处理可生物降解气体的行业的气味和空气排放方面尤其有效。 生物过滤系统的主要优势 [...]

  • Implications for the European Chemical Industry ECHA 2025

ECHA 2025 报告

29 de 9 月 de 2025|0 Comments

为什么 ECHA 2025 报告很重要 欧洲化学品管理局 (ECHA) 在规范整个欧盟范围内化学品的安全使用方面发挥着核心作用。通过其指导、风险评估和监管提案,ECHA 直接影响着各行业如何生产、使用和管理可能影响人类健康和环境的物质。 每隔几年,ECHA 都会发布《关键监管挑战领域报告》,概述需要重点关注的主要科学和监管优先事项。2025 年版的这一报告尤为重要,因为它发布之时,欧洲正面临多重挑战:保持全球竞争力的需要、向可持续生产转型,以及对更严格环境和公共健康保护的日益增长的需求。 这份报告不仅仅是一组技术说明。它作为政策制定者、行业和研究机构的路线图,指出监管将在哪些方面趋严、哪些领域需要创新,以及化学工业必须在哪些方面进行调整以符合欧洲的环境目标。对于跨行业的公司和利益相关者——从制药业到废水处理——理解这些监管优先事项对于预见变化并保持合规至关重要。 ECHA 2025 报告中确定的主要优先事项 ECHA 2025 报告 – 关键监管挑战领域 强调了若干需要科学进步、监管更新和行业适应的关键领域。 这些优先事项旨在确保欧洲化工行业在保持竞争力的同时,也能保护人类健康和环境。 终生命周期和废弃阶段的排放 ECHA 强调改进在材料废弃和处置阶段如何测量和评估排放的重要性。 [...]

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污水处理厂环境保护的关键要素

20 de 8 月 de 2025|0 Comments

为什么污水处理厂的气体和异味排放是环境问题 污水处理厂(EDARs)在保护公共健康和环境方面发挥着至关重要的作用。然而,如果管理不当,处理过程本身可能成为环境问题的来源,尤其是涉及到气体和异味排放时。 在污水处理的各个阶段,例如污泥浓缩、初沉和生物处理过程中,挥发性化合物会释放到大气中。最常见的包括硫化氢(H₂S)、氨气(NH₃)和有机硫醇。这些气体不仅气味令人不悦,还对工作人员和附近社区的健康构成风险。例如,长期接触硫化氢可能导致呼吸问题,在较高浓度下甚至可能致命。 从环境角度来看,这些排放会加剧空气污染,加速设备和基础设施的腐蚀,并削弱水务管理部门的可持续发展目标。 作为回应,整个欧洲及其他地区的监管机构正在加强对污水处理厂周围空气质量的控制。异味管理不再是次要问题:它已成为厂区设计和法规遵从的关键组成部分。这就是玻璃钢(PRFV)模块化盖板发挥作用的地方,它们通过封闭开放的池槽和渠道,构成了重要的第一道防线,从而实现气体的捕集和可控处理。 玻璃钢(PRFV)模块化盖板如何帮助最小化环境影响 由玻璃钢(PRFV)制成的模块化盖板是污水处理厂排放控制中越来越常见的解决方案。其主要功能简单却至关重要:将产生异味和气体的处理过程组件——如污泥池、螺旋输送机或砂池——与露天空气隔离开来。 主要环境效益 有害气体控制 通过封闭池槽和渠道,玻璃钢(PRFV)盖板防止硫化氢和挥发性有机化合物(VOCs)等有害气体释放到环境中。这种控制使设施能够在下游实施气体捕集和处理系统,如化学洗涤器或生物过滤装置,从而减少厂区的环境足迹。 耐腐蚀性与耐久性 污水处理厂是苛刻的环境,尤其是由于存在腐蚀性气体。玻璃钢(PRFV)盖板设计用于长期抵抗硫化氢(H₂S)和硫醇等腐蚀性物质的侵蚀而不降解,这与需要频繁维护或更换的金属或混凝土结构不同。这在设施的使用寿命期间转化为较小的环境影响。 模块化与可适应设计 这些盖板的模块化特性使其能够按需定制,并安装在现有基础设施上,既适用于新建设施,也适用于改造设施。它们可以根据现场需求设计为平面、圆顶、圆形或矩形,从而在无需进行重大结构改动的情况下,实现环境友好的改进。 [...]