喷涂车间废气处理设备、分子筛沸石转轮、催化...
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蓄热式催化氧化装置(RCO)是在催化氧化和著热式焚烧法(RTO)的基础上,采用了一系列节能设计和材料选择继而发展成为现代的废气处理技术。它的性主要表现在:低温氢化(250~300℃)条件,避免了RTO由于高温(760-800℃)而产生NOX二次气态污染物,符合 上越来越严格的环保法规要求,同时大幅降低运行温度使运行能量大量节约。应用行业:机械喷漆、农药、树脂、EPS、光学膜、反光材料、材料、PET膜、特种胶带、烫金膜、锂电池生产、半导体、食品、电子、TFT/L CD、印刷包装、汽车涂装、汽车零配件、铝涂装、家具喷漆、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,等大风量、中低浓度行业。
催化燃烧RCO故障及解决方案同运行过程
<一>、活性炭纤维吸附技术
吸附技术因吸附材料不同,主要分为活性炭吸附技术、活性焦吸附技术、活性炭纤维吸附技术等。这是目前使用较广泛的处理有机废气的手段之一,催化燃烧RCO因吸附剂良好的性能,有低成本、易操作,的特点。其中活性炭纤维(ACF)吸附技术用于燃煤电厂烟气中的VOCs治理较有前途。ACF是由前驱体材料经过预处理、活化及炭化而成,比表较颗粒活性炭大很多,其中的微孔较多且分布均匀,吸附效率高,还具有可的特点,被用作新型化工吸附分离材料。比较活性炭纤维与活性炭颗粒性能。研究呈现,ACF材料厚度为20mm,滤镜小于0.2m/s,VOCs浓度值<1000mg/m³时,对VOCs净化效率高达90%之多。随着学者对VOCs吸附研究的深入,催化燃烧RCO利用表面化学改性对ACF材料进行处理,改变其表面官能团较少的现状,可以提升其对三苯及混合物、甲醛等有机化合物的吸附能力,提高实际应用价值。相关学者利用H2O2浸渍修饰的方式对ACF材料进行化学改性,并对改性前后的ACF脱除效果进行观察。结果表明,ACF在经过改性后一定程度上降低了比表与孔容,但增加了含氧官能团含量与吸附能力。在模拟烟气中,当O2浓度为5%,吸附温度在40℃,并且烟气中不含有水蒸气的环境时,ACF的脱除能达到较佳效果。
<二>、催化燃烧CO运行过程中会有哪些问题
催化燃烧CO主要由热交换器、燃烧室、催化反应器、热回收系统和净化烟气的排放烟囱等部分组成,其净化原理是:未净化气体在进入燃烧室以前,先经过热交换器被预热后送至燃烧室,在燃烧室内达到所要求的反应温度,反应在催化反应器中进行,净化后烟气经热交换器释放出部分热量,再由烟囱排入大气。由于催化燃烧为不可逆的放热反应,所以,无论反应进行到什么阶段,都应在尽可能高的温度下进行,以获得较不错的转化速度。但操作温度往往受某些条件的限制,如催化剂的耐热温度、高温材料的获得,热能的供应,以及是否伴有副反应等。因而实际生产中应根据实际情况恰当的选择。
催化燃烧CO运行过程中会有哪些问题?
一、在催化燃烧CO运行过程中,应优化控制手段,在废气进炉膛前,尽可能除掉入口喷淋塔带来的水分,减少水分汽化所需热量;同时,还应优化进出风时间、保持燃烧室温度、加强阀门密封度等。
二、还可在进气风管采用计量泵与蒸发器组合的方式,人为控制一些不可套用的废溶剂的蒸发,在废气VOC较低时增加VOC浓度,以达到不使用燃料就能维持正常燃烧的目的,从而减少燃料消耗。
三、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,通过旋转阀将气体和出入口气体分开。
四、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。
五、经催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。
六、系统连续运转、自动切换。通过旋转阀工作,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。
七、气体起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)进行催化所设定的温度,这时其中部分污染物。
催化燃烧CO是一种采用静电净化法收集烟气中粉尘的装置。是净化工业废气的理想设备。净化工作主要依靠电较放置和沉淀较两个系统。当高压直流在电较之间输入时,在电较空间中产生阴离子和阳离子,通过静电场作用于废气颗粒表面,在电场作用下到较性相反的电较上,并沉积在电较上以达到除尘目标。当振动锤周期性地撞击杆装置时,附着在其上的灰尘被磨掉,并通过除灰装置落入机器的下部灰斗。净化后的废气通过烟囱从出入口排放到大气中,完成烟气净化过程。
将有机废气直接引入催化燃烧CO,在开始阶段需通过电加热器将其温度升高至反应需要的温度,废气在催化催化剂作用发生放热反应生成H2O和CO2,后释放出的热量通过热交换器加热进入催化床的有机废气,当有机废气的浓度达到相应的浓度时,放热和热交换所需要热量达到平衡,无需电加热,通过自身平衡处理掉高浓度有机废气。上述过程可通过PLC系统控制柜全自动操作。催化法已成为净化高浓度有机废气的手段,特别适宜治理喷涂、油墨印刷等在烘干过程中排出的高浓度有机废气。因烘干废气温度和有机物浓度都较不错,对反应及热量回收有利,减少设备运行及投资费用。
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