有机废气热量回收系统
在有机废气热力燃烧净化过程中会产生大量热量,即排出净化气所携带的热量, 这些热量来自消耗的辅助燃料和废气中所含的可燃物质的燃烧。因此,如何充分利用这部分热量为生产过程所用(如果生产过程需要供热),借以减少总能耗;以及如何把这部分热量用于热力燃烧过程本身,例如通过冷却净化气而使入口废气或燃烧用空气得到预热,来减少辅助燃料的消耗,甚至免去辅助燃料,借以节
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有机废气热量回收系统
在有机废气热力燃烧净化过程中会产生大量热量,即排出净化气所携带的热量, 这些热量来自消耗的辅助燃料和废气中所含的可燃物质的燃烧。因此,如何充分利用这部分热量为生产过程所用(如果生产过程需要供热),借以减少总能耗;以及如何把这部分热量用于热力燃烧过程本身,例如通过冷却净化气而使入口废气或燃烧用空气得到预热,来减少辅助燃料的消耗,甚至免去辅助燃料,借以节省操作费用和额外的CO2排放等,这些已成为 评价热力燃烧装置经济性的重要指标。当然,在大多数情况下,回收热量是要增添设备(如换热器),这方面增加的投资也应一起考虑。常用的洗涤剂包括清水、植物液、硫酸溶液、氢氧化n溶液、次氯s钠溶液等。
在考虑热量回收系统之前,除了应采用合适的燃烧系统外,这里特别要提出的是要从源头抓起,即如何确定h理的排风量,并在确保生产安全、操作人员的身体健康的前提下,应采用各种措施使排风量达到x(例如机器和设备加罩)。因为处理的风量愈小,热力燃烧装过的投资费也愈少; 而且废气中有机物的浓度也因此提高, 这样可大大降低辅助燃料的消耗。原理为将来自裂解炉的裂解气和急冷油/水逆流接触冷却,裂解气中的重油和轻油组分因此得以冷凝。
当废气中VOC浓度低时,回收热量主要用于预热废气,这时可用蓄热式换热器或间壁式换热器;在蓄热式换热器的情况下,有机废气可达到比一般间壁式换热器更高的预热温度和热效率。如果废气中VOC浓度较高,则除预热废气外多余的热量可用于加热导热油、生产热水或蒸汽。在前处理除锈工艺中,喷砂、抛丸或打磨工艺,也在不同职业的不同部分按需择用。
有机废气处理设备效果如何?
漆雾首要来自于空气喷涂作业中溶剂型涂料飞散的部分,废气处理设备其成分与所运用的涂料一致。有机r剂首要来自于涂料运用进程中的溶剂、稀释剂,绝大部分属蒸发性排放,其首要的污染物为二甲b。
涂装是指对金属和非金属外表掩盖维护层或装修层,是产品外表维护和装修选用的基好的技能手段。涂装工艺能够简略归纳为:前处理→喷涂→枯燥或固化。前处理一般包括除油、除锈、钝化(磷化)工艺。针对不同的涂层及对抗腐蚀的要求,除油、除锈、磷化等处理办法要视工件原材料的情况来选择。其中清水洗涤和植物液洗涤是利用污染物的溶解性,植物液的一些基团也参与化学反应。在前处理除锈工艺中,喷砂、抛丸或打磨工艺,也在不同职业的不同部分按需择用。
跟着涂装技能的飞速发展,涂装自动化出产有了显着的前进,静电喷涂、电泳涂漆、粉末喷涂技能应用推广。可是,目前涂装所选用的还都是属于有机r剂型涂料。
催化燃烧是在催化剂的作用下,将废气中的有害可燃组分完全氧化为二氧化碳和水的过程。
优点:催化燃烧器净化率高、工作温度低、能量消耗少、对可燃组分浓度和热值限制少,操作简便和安全性好。
缺点:有的气体燃烧条件苛刻,需高温、高空和高水蒸气分压,因此催化剂必须具备较高的活性、高热稳定性和较高的水热稳定性,以及一定的抗能力。
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