1 活性炭吸脱附+CO催化燃烧工艺说明
有机废气经四级过滤、活性炭吸附浓缩、脱附换热器、增压风机、CO系统高温催化氧化,再将净化空气排出界区达标止。
在生产过程中,产线浓缩后的有机尾气通过引风机进入设备的自动阀,通过自动高温阀将进口气体和出口气体完全分开。气体首先通过陶瓷材料层
1, 其温度几乎达到催化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(可采用电加热方式或加热方式)升温,水泥厂除尘设备,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陶瓷材料层
2, 回收热能后通过自动阀排放到大气中,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。通过自动阀工作,所有的陶瓷填充层均完成加热、冷却、净化的循环步骤,热量得以回收利用。
(3)燃烧法
燃烧法又分为直接燃烧法、催化燃烧法,木工除尘设备,主要用于高浓度VOCs废气的净化处理。对于自身不能燃烧的中低浓度尾气,通常需助燃剂或加热,能耗大,运行成本比催化燃烧法高10倍以上,运行技术要求高,不易控制与掌握。
催化燃烧法优点是催化燃烧为无焰燃烧,安全性好,本法的特点:起燃温度低,节约能源;净化率高,无二次污染;工艺简单,操作方便,安全性好;装置体积小,占地面积少;设备的维修与折旧费较低。该法适用于高温、中高浓度的有机废气治理,效果良好。
(4)UV光解法
利用UV光解净化设备发出的高能UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解H2S、硫化物、VOC类、苯、、二的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,沥青搅拌站除尘设备,如CO2、H2O等。利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,达到脱臭及杀灭细菌的目的。
优点:出来效率,可达到95%以上;适应性强,可适应中低浓度,诸城除尘设备,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理;产品性能稳定,运行,每天可24小时连续工作;运行成本低本,设备耗能低,无需专人管理与维护,只需作定期检查。
国内外,RTO、RCO、CO在中、低浓度VOCs废气净化领域(如喷涂、喷涂、电子、光电、能源、汽车、摩托车、自行车、家具、机械车间、、树脂、EPS、光学膜、反光材料、广告材料、PET膜、特种胶带、烫金膜、锂电池生产、半导体制造、制药厂、食品、电子、TFT/LCD、印刷包装、机械涂装、汽车零配件、铝涂装、机械制造、制罐印铁、造船等多领域)应用较为成熟,尤其是大风量、中低浓度场合,CO废气净化原理与TO基本相同, 是在直接燃烧TO的基础上再加入催化剂,使工作温度降低到了350度至400度之间,降低能耗。采用阀门切换气体流动方向,依靠高温分解废气并放热直接进入热交换器,以达到节能的目的。在中、低浓度的废气场合具有明显的节能效果。
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