催化焚烧设备注意事项
1、气流和温度均匀分布。要使通过催化剂外表的气流和温度分布均匀,并确保火焰不直接接触催化剂外表,焚烧室具有满足的长度和空间。催化焚烧设备应具有良好的保温效果。炉体一般用钢结构的外壳内衬耐火资料,或用双层夹墙结构。
2、便于清洗和替换。催化剂反响器一般应规划成装卸便利的模屉结构,便于清洗和替换催化剂载体。
3、辅佐燃料和助燃。催化焚烧一般采
废气处理价格
催化焚烧设备注意事项
1、气流和温度均匀分布。要使通过催化剂外表的气流和温度分布均匀,并确保火焰不直接接触催化剂外表,焚烧室具有满足的长度和空间。催化焚烧设备应具有良好的保温效果。炉体一般用钢结构的外壳内衬耐火资料,或用双层夹墙结构。
2、便于清洗和替换。催化剂反响器一般应规划成装卸便利的模屉结构,便于清洗和替换催化剂载体。
3、辅佐燃料和助燃。催化焚烧一般采用天1然气作辅佐燃料,也可用燃料油、电加热等作辅佐燃料。助燃一般用净化后的气体,假如净化后的气体不能作为助燃,则应引进空气助燃。
4、较高的转化速度。因为催化焚烧为不可逆的放热反响,所以,无论反响进行到什么阶段,都应在尽可能高的温度下进行,以获得较高的转化速度。但操作温度往往受某些条件的约束,如催化剂的耐热温度、高温资料的获得,热能的供应,以及是否伴有副反响等。因此实际生产中应根据实际情况恰当地挑选。有机废气温度在100℃以下、浓度也较低时,热量不能自给,因此在进入反应器前需要在预热室加热升温。
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催化燃烧过程
在化学反应过程中,利用催化剂降低燃烧温度,加速有毒有害气体完全氧化的方法,叫做催化燃烧法。由于催化剂的载体是由多孔材料制作的,具有较大的比表面积和合适的孔径,当加热到300~450℃的有机气体通过催化层时,氧和有机气体被吸附在多孔材料表层的催化剂上,增加了氧和有机气体接触碰撞的机会,提高了活性,使有机气体与氧产生剧烈的化学反应而生成CO2和H2O,同时产生热量,从而使得有机气体变成无毒无害气体。以陶瓷为载体的催化剂,一般是以硅1铝氧化物为载体,其结构有片粒状和蜂窝状两种。
催化燃烧装置主要由热交换器、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,如右图所示。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,氧化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。对于有机化工、涂料、绝缘材料等行业排放的低浓度、多成分、无回收价值的废气,采用吸附-催化燃烧法的处理效果更好。
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催化燃烧反应的关键是选择合适的催化剂
作催化燃烧用的催化剂可分为:
①贵1金属类:铂、钯、钌等。贵1金属催化剂有很高的氧化活性和易回收等优点,虽然存在着资源稀少、价格昂贵和耐中1毒性差等缺点,但仍然是采用的主要催化剂。
②非贵1金属类:主要是过渡族元素的氧化物以及稀土元素的氧化物。单组分的氧化物,如氧化铜(CuO)和氧化镍(NiO)等。单组分氧化物耐热性差,活性低,致使应用受到限制。以后改用两种以上的金属氧化物的混合物,如二氧化锰-氧化铜 (3:2)的复合物,三氧化二铁-三氧化二铬复合物,氧化铜-三氧化二铬复合物,钴、锰的尖晶石型复合物,铜、锰、镍、锌的铬酸盐等。复合氧化物虽可改善某些催化性能,但氧化活性仍不及贵1金属。此外,还有金属硫化物如钍、镍、钼、钴的硫化物。近十多年的研究标明,催化焚烧技能完全可能解决上述问题,能够使得燃气焚烧到达低排放的标准,近于零排放,一起能够有效提高炉膛内热功率本身热平衡式。这类催化剂一般只适用于含硫的碳氢化合物的催化燃烧,使用温度限于300~400℃,高温时易分解。
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温度催化燃烧
温度在催化燃烧的使用过程中起着十分重要的作用,它能提高催化剂的使用活性,提高废气处理效率,因此许多企业在使用该产品时都希望能够通过手段达到升温的目的。
1、催化燃烧设备可采用燃油式,不锈钢热力转换器,升温迅速,循环风加热,温度均匀。
2、风机采用,空调试离心低噪音,大风量鼓风机,配离心试吸风机。
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