催化燃烧工艺的原理发挥较好在确保收集效率的前提下,尽可能降低排风量,这样既可提升排气浓度提升废气单位热值,又可降低风量降低能耗。同时也要考虑热将尾气中热量进行回收。有机废气一般属于性气体,虽然浓度高可以回收利用有机物燃烧产生的部分热量,降低能耗,但在处理中要将其浓度控制在限范围内。在能耗可接受范围的情况下,小风量一般采用简易的列管直接热交换回收热。对于能耗超出接受范围的,大风量一般
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催化燃烧工艺的原理发挥较好
在确保收集效率的前提下,尽可能降低排风量,这样既可提升排气浓度提升废气单位热值,又可降低风量降低能耗。同时也要考虑热将尾气中热量进行回收。
有机废气一般属于性气体,虽然浓度高可以回收利用有机物燃烧产生的部分热量,降低能耗,但在处理中要将其浓度控制在限范围内。在能耗可接受范围的情况下,小风量一般采用简易的列管直接热交换回收热。
对于能耗超出接受范围的,大风量一般需要采用蓄热式催化燃烧,可提高热回收效率。催化燃烧工艺对于工作的原理发挥较好。

使用催化焚烧图纸有什么措施
催化燃烧设备作为一种管理有机废气污染的手法,取得了较大的成效。在催化焚烧设备的规划、加工、使用过程中,还存在一些潜在的不安全要素。使用催化焚烧图纸有什么措施
有机气体的下限与温度有关。一般,温度愈高,反应速度愈快,范围愈大。当进入催化焚烧设备的有机废气浓度过大时,催化焚烧设备的温度将会升高,加之自前国产催化焚烧设备均未设置废气浓度检测和控制设备,而温度升高后的有机废气的下限值将比手册给出的值要小,再加上设备中有机废气成分混合的不均匀性,在局部区域可能超越高温条件下废气的实在下限,则有的风险。
催化燃烧设备的选择不合理
因为催化燃烧设备主要燃烧未净化的气体来满足排放要求。在催化燃烧,催化剂的选择很重要,但有时净化率不仅会受到催化剂,的影响,还会受到其他潜在因素的影响。
理论上催化燃烧设备的净化率可达百分之99以上,但是在催化燃烧设备的选择上如果催化剂的选择不合理,催化剂的温度低,气流分布不合理(或者短路)。气体净化率会降低,这些都是影响因素。有时候不仅仅是催化剂的问题,还有设备本身的问题。如果催化燃烧设备的净化率只有百分之95,经催化燃烧反应后达不到标准,则应相应增加环保装置,处理催化燃烧设备剩余的百分之5。

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