催化燃烧装置结构特点:
1、操作方便:设备作业时,实现自动化控制,节省人为操作所带来的不确定性,从而达到率作业。
2、催化燃烧装置安全可靠:装置配有阻火系统、防爆泄压系统、超温报警系统及的自控系统。
3、阻力小,净化:催化燃烧装置采用是行业认可的钯、铂浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大。
4、能耗
催化燃烧设备
催化燃烧装置结构特点:
1、操作方便:设备作业时,实现自动化控制,节省人为操作所带来的不确定性,从而达到率作业。
2、催化燃烧装置安全可靠:装置配有阻火系统、防爆泄压系统、超温报警系统及的自控系统。
3、阻力小,净化:催化燃烧装置采用是行业认可的钯、铂浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大。
4、能耗低:设备启动约20分钟左右升温至起燃烧温度,反吹振幅大,易于抖落积尘。使用的清灰程序可以连续控制,含尘灰尘气体进入过过滤室,颗粒比较大的直接落入灰斗或灰仓。
5、余热可回用:余热可返回烘道,降低原烘道中的消耗功率;也可做其它方面的热源。
6、催化燃烧装置占地面积比较小,仅为同比产品80%的地点量。
7、使用寿命长:催化剂一般4年更换,RCO催化具有化净化率高,而且运行费用低。并且其载体可再生。
催化燃烧设备 催化燃烧设备是指在催化剂作用下燃烧的装置或设备。催化燃烧设备的工作原理是:借助催化剂使有机废气在较低的起燃温度下进行无焰燃烧,使有机废气分解为无毒的二氧化碳和水蒸汽。催化燃烧器电控制系统由PLC控制器、文本显示器、变频调速器、点火器、紫外线传感器、热电偶等电控设备以及风机,另外由零压阀调节燃气与空气的比例。词条还举例介绍了HC型系列有机气体催化燃烧装置和LF-VC型直接催化分解氧化装置,以及催化燃烧装置使用中的不安全因素以及管理措施。 催化燃烧设备 可燃物在催化剂作用下燃烧。与直接燃烧相比,催化燃烧温度较低,燃烧比较完全。催化燃烧所用的催化剂为具有大比表面的和金属氧化物多组分物质。例如家用负载Pd或稀土化合物的催化燃气灶,可减少尾气中CO含量,提高热效率。负载0.2%pt的氧化铝催化剂,在500℃下,可将大多数有机化合物燃烧,脱臭净化到化移σ=1以下。催化燃烧为无焰燃烧,催化燃烧设备因此适用于安全性要求高的场合,如以H2和O2为原料的燃料电池、用或酒精为原料的怀炉(催化剂为浸Pt石棉)等。如消除化工厂NOx的烟雾,可加燃料到烟雾中,通过负载型铂和钯催化剂,催化燃烧使NOx转化为N2气。 采用适当的催化剂,使用有害气体中的可燃物质在较低的温度下分解、氧化的燃烧方法。
催化燃烧废气处理设备主要适用于有机废气的净化处理,如、醇、酮、醛、酯、酚、醚、烷等混合有机废气净化等,涉及领域涵盖电线、电缆、漆包线、机械、电机、化工、仪表、汽车、自行车、摩托车、发动机、磁带、塑料、家用电器等行业,其中广泛应用于各种烘道、印铁制罐、表面喷涂、印刷油墨、电机绝缘处理、皮鞋粘胶等烘干流水线所产生的有机废气的治理。
催化燃烧废气处理设备是把有机废气加热到820-1000摄氏度左右,使废气中VOC在氧化分解成二氧化碳和水。氧化产生的高温气体流经的陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,此“蓄热”用于预热后续进入的有机废气。通过下述动作对VOC废气进行处理。周期,废气进入换热陶瓷体1,蓄热体放热,废气升温,废气进入催化燃烧室继续加热并在催化剂作用下进行反应;从催化燃烧室内排气,途径换热陶瓷体2,蓄热体蓄热,废气降温,通过烟囱排放。
喷漆车间催化燃烧净化装置废气处理方案活性炭的吸附能力较分子筛强,但随着使用时间和再生次数的增加,活性炭设备的吸附能力会明显下降。活性炭虽然在脱附再生后处理效率可以有效提高,但是在7 d 的运行周期内下降较快,很可能在后几天出现不达标的情况,并且即使进行再生脱附,吸附效率也明显下降,一般在300d左右就必须更换。因此,为保证稳定的吸附处理效率,喷涂行业VOCs废气治理常用的吸附剂以沸石分子筛为主,同时疏水性改性沸石分子筛的应用进一步增加了其使用价值,浓缩工艺则以转轮吸附浓缩工艺为主。
催化燃烧设备原理:
催化燃烧法,简称RCO,是在催化剂的作用下,将VOCs在200~400的低温条件下分解为CO2和H2O,是净化碳氢化合物等有机废气、消除恶臭的有效手段之一。在有机废气特别是回收价值不大的有机废气净化方面,比如化工、喷漆、绝缘材料、漆包线、涂料生产等行业应用较广。与热力燃烧法相比,催化燃烧所需的辅助燃料少,能量消耗低,设备设施的体积小。RCO具有RTO(蓄热式热力焚化炉)回收能量的特点和催化反应的低温工作的优点,将催化剂置于蓄热材料的顶部,来使净化达到较佳,其热回收率高达95%。经催化氧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。系统连续运转、自动切换。通过旋转阀工作,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。
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