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CO催化燃烧设备起燃温度低,节省能源有机废气催化燃烧与直接燃烧相比,具有起燃温度低,能耗也小的显著特点。在某些情况下,达到起燃温度后便无需外界供热。CO催化燃烧适用于含有可燃气体、蒸气等性能稳定气体的净化,但对于含有大量尘粒、雾滴等性能稳定气体,容易引起催化床层的堵塞,使催化活性下降,从而降低净化速率。催化燃烧净化方法,几乎适用于所有排放烃类或有臭味化合物的工业生产过程。
吸附浓缩催化燃烧是如何工作的跟应用和方法
<一>、RTO蓄热催化燃烧设备废气治理
国内废气治理主要运用我国自主的蓄热催化燃烧设备装置,该装置目前已成为我国VOCs(挥发性化合物)治理的主要技术之一。由于技术简单易行、运行费用低,在浓度低且风量大的废气治理中应用普遍,并在此基础上发展了颗粒活性炭吸附浓缩—催化燃烧集成装置和活性碳纤维吸附浓缩—催化燃烧集成装置。在此期间以引进吸收为主,通过技术改进和提高,蓄热燃烧技术(RTO、)也了广泛的应用。吸收净化技术目前在一些无机废气的净化方面有所应用,在废气净化方面也进行了一些尝试,而生物净化技术在臭等也表现出了良好的应用前景。。
<二>、催化燃烧设备净化技术性能
等离子体一一光催化复合净化技术集成了等离子体净化技术和光催化净化技术的优点,活性炭吸附催化燃烧设备对氨气、O3、CO、气相苯等化合物有较好的净化效果。当前的等离子体一一光催化复合净化技术主要有2种方式,一是将光催化剂直接附着在等离子体发生装置上,如在等离子体发生管的管壁涂覆光催化剂膜,这种方式有光催化剂表较低和增加等离子体器件制备难度的缺点;一是以等离子体产生的电磁波作为光催化剂的激发光源,这种方式较大的问题是等离子体产生的可用于激发光催化剂的光的强度较弱,不足以引发大量的光催化降解反应。鉴于此,我国相关学者积较探索新的复合方式,以期提升复合净化技术的效率与使用价值。许太明等人尝试了一种新的复合方式,通过实验对等离子体单元在前、光催化单元在后和气流先流经光催化网再经过等离子体单元两种组合方式进行比对,发现前者净化高于后者,有较显著的协同促进效应,并发现通过改变等离子体发生单元与光催化单元的距离、在两者问放置可负电荷影响的网状物等还可进一步提高反应性能。但该技术无论在还是国内都仍处于试验阶段,有待进一步实质性的研究进展。
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