活性炭吸附脱附催化燃烧工艺过程
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活性炭吸附脱附催化燃烧工艺过程:
,工作过程利用活性炭多微孔及巨大的表面张力、吸附容量大等特性将废气中的吸附在其内部,可使有机废气净化达95%以上,使所排废气得到净化。
第二,工作过程由于活性炭的吸附容量有限,经一段时间吸附后,活性炭达到饱和状态时,停止吸附,此时有机物已经被浓缩在活性炭内。活性炭吸附饱和后,按一定浓缩比把吸附在活性炭上的用热气流脱出并送往催化燃烧床。
第三,工作过程进入催化燃烧床的高浓度有机废气经过进一步加热后,在催化剂的作用下氧气分解,转化成二氧化碳和水,分解释放出的热量经换热器回收后用于加热进入催化燃烧床的高浓度有机废气。
上述三个工作过程在运行一定时间达到自平衡后,脱附、催化分解过程无需外加能源加热。
催化燃烧设备催化燃烧法的工艺特点:
1、采用催化燃烧设备燃烧工艺净化有机废气,可同时去掉多种有机污染物,具有工艺流程简单、设备紧凑、运行稳定等优点;
2、催化燃烧设备具有净化速率不错的特点;
3、催化燃烧设备具有运行费用不高的优点,其热回收速率不错。
催化燃烧设备的技术特点:
1、操作方便:设备工作时,实现自动控制。
2、能耗低:设备启动,仅需15~30分钟升温至起燃温度,耗能仅为风机功率,浓度较低时自动补偿。
3、稳定:设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温警报系统及自控系统。
4、阻力小,净化率不错:采用当今的钯、铂浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大。
5、余热可回用:余热可返回烘道,降低原烘道中消耗功率;也可作其它方面的热源。
6、占地面积小:仅为同行业同类产品的70%~80%,且设备基础无特别要求。
7、使用寿命不错:催化剂一般8000小时换,并且载体可。
催化燃烧设备的使用越来越频繁,这一点早已不是什么秘密。这是因为现今废气处理技术中,主要有燃烧、冷凝、吸附、膜处理技术等。除燃烧技术外,其它处理方法主要适合于物种较单一、废气工况较稳定的场合,而且可适用工况范围均小。但是大多数工业废气存在物种复杂、工况波动大,回收价值不高的问题,对于这一类尾气较适合采用燃烧技术。另外,与普通的热力焚烧处理技术相比,催化燃烧技术具有很多优点,据市场分析数据,催化燃烧技术在有机废气处理技术中已占50~60%之多,成为主流成熟的废气处理技术。
下面,为您介绍一下催化燃烧设备的主要特征:
一、操作方便:设备工作时,实现自动控制。
二、能耗低:设备启动,仅需15~30分钟升温至起燃温度,耗能仅为风机功率,浓度较低时自动补偿。
三、稳定:设备配有阻火除尘系统、泄压系统、超温警报系统及自控系统。
四、阻力小,净化率不错:采用当今的钯、铂浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大。
五、余热可回用:余热可返回烘道,降低原烘道中消耗功率;也可作其它方面的热源。
六、占地面积小:仅为同行业同类产品的70%~80%,且设备基础无特别要求。
七、使用寿命不错:催化剂一般8000小时换,并且载体可。
催化燃烧设备在工业生产过程中,排放的尾气通过引风机进入设备的旋转阀,通过选转阀将进入口气体和出入口气体全部分开。气体先通过陶瓷材料填充层(底层)预热后发生热量的储备和热交换,其温度几乎达到催化层(中层)进行催化氧化所设定的温度,这时其中部分污染物氧化分解;废气继续通过加热区(上层,可采用电加热方式或自然气加热方式)升温,并维持在设定温度;其再进入催化层完成催化氧化反应,即反应生成CO2和H2O,并释放大量的热量,以达到预期的处理效果。
经催化氧化后的气体进入其它的陶瓷填充层,回收热能后通过旋转阀排放到大气中,净化后排气温度仅略高于废气处理前的温度。系统连续运转、自动切换。通过旋转阀工作,所有的陶瓷填充层均完成加热、冷却、净化的循环步骤,热量得以回收。RCO蓄热式催化燃烧设备使用旋转阀替代了守旧设备中众多的阀门以及复杂的液压设备。
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