催化燃烧设备主要由换热器、催化床、电加热器、燃烧室、蓄热体等几大部件组成。加热管首先加热催化燃烧设备,通过风机的作用,提供活性炭解吸所用的温度(80~120℃),解吸后的**废气再进入催化燃烧设备内部,在燃烧室通过催化床的作用,在250~350℃温度下对废气进行氧化分解,分解成小分子化合物,例如水和二氧化碳。通过换热器将达标后的气体热量回收利用,达到节能的目的。**废气催化燃烧处理设备是使废气在催化剂的催化作用下在250~350℃的温度下发生氧化分解的废气处理设备。由于催化剂加速了氧化分解的历程,大多数碳氢化合物在300~450℃的温度时,通过催化剂就可以氧化完全。相对于直接燃烧设备680~1050℃的高温,催化燃烧设备具有更多的优势。
根据吸附和催化燃烧两个基本原理设计,采用双气路连续工作,一个催化燃烧室,2个或2个以上吸附床交替使用。先将**废气用活性炭吸附,当快达到饱和时停止吸附,然后用热气流将**物从活性炭上脱附下来使活性炭再生;燃烧后的尾气一部分排入大气,大部分被送往吸附床,用于活性炭再生。这样可满足燃烧和吸附所需的热能,达到节能的目的。再生后的可进入下次吸附;在脱附时,净化操作可用另一个吸附床进行,既适合于连续操作,也适合于间断操作。 沸石分子筛吸附脱附系统和活性炭吸附脱附系统是废气前期预处理的过程,简单的讲就是将低浓度的废气转换成低风量、高浓度的废气,随后进入废气燃烧炉内充分燃烧,从而大大降低了RCO催化燃烧设备的后端处理成本。
**废气催化燃烧净化设备采用活性炭吸附、热气流脱附和催化燃烧三种组合工艺净化**废气,利用活性炭多微孔及巨大的表面张力等特性将废气中的吸附,使所排废气得到净化;活性炭吸附饱和后,按一定浓缩比将吸附在活性炭上的用热气流脱出,并送往催化燃烧床为*二工作过程;进入催化燃烧床的高浓度**废气经过进一步加热后,在催化的作用下氧化分解为二氧化碳和水,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**废气为*三工作过程。上述三个过程在运行一定时间达到自平衡后,脱附、催化分解过程*外能源加热。
本净化装置是根据吸附和催化燃烧两个基本原理设计的,即吸附浓缩-催化燃烧法。
含**物的废气经风机的作用,经活性炭吸附层,**物质被活性炭特有的作用力吸附在其内部,洁净气体被排出;经一段时间后,活性炭达到饱和状态时,停止吸附,此时**物已经被浓缩在活性炭内。
催化净化装置内设加热室,启动加热装置,进入内部循环,当热气源达到**物的沸点时,**物从活性炭内挥发出来,进入催化室进行催化分解成水和二氧化碳,同时释放出能量。利用释放出的能量再进入吸附床脱附时,此时加热装置完全停止工作,**废气在催化燃烧室内维持自燃,尾气再生,循环进行,直到**物完全从活性炭内部分离,至催化室分解。活性炭得到了再生,**物得到分解处理。
催化燃烧设备主要由换热器、催化床、电加热器、燃烧室、蓄热体等几大部件组成。加热管首先加热催化燃烧设备,通过风机的作用,提供活性炭解吸所用的温度(80~120℃),解吸后的**废气再进入催化燃烧设备内部,在燃烧室通过催化床的作用,在250~350℃温度下对废气进行氧化分解,分解成小分子化合物,例如水和二氧化碳。通过换热器将达标后的气体热量回收利用,达到节能的目的。**废气催化燃烧处理设备是使废气在催化剂的催化作用下在250~350℃的温度下发生氧化分解的废气处理设备。由于催化剂加速了氧化分解的历程,大多数碳氢化合物在300~450℃的温度时,通过催化剂就可以氧化完全。相对于直接燃烧设备680~1050℃的高温,催化燃烧设备具有更多的优势。
催化燃烧是实现vocs燃烧的一种处理技术,因具有起燃温度低、处理效率高、**次污染等优点,符合当今社会倡导的低耗、环保的理念,在vocs净化处理过程中显示出了较大的竞争力。掌握催化燃烧技术的原理、工艺流程、催化剂的选用及技术应用进展等,对于用好该技术有重要的作用,并能为vocs废气处理提供思路。
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