催化焚烧设备特点
催化焚烧是典型的气—固相催化反响,它凭借催化剂降低了反响的活化能,使其在较低的起燃温度200~ 300℃下进行无焰焚烧,有机物质氧化发生在固体催化剂外表,一起产生CO2和H2O,并放出大量的热量,因其氧化反响温度低,所以大大地按捺了空气中的N2构成高温NOx。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。并且由于催化剂有选择性催
有机废气吸附催化燃烧公司

催化焚烧设备特点
催化焚烧是典型的气—固相催化反响,它凭借催化剂降低了反响的活化能,使其在较低的起燃温度200~ 300℃下进行无焰焚烧,有机物质氧化发生在固体催化剂外表,一起产生CO2和H2O,并放出大量的热量,因其氧化反响温度低,所以大大地按捺了空气中的N2构成高温NOx。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。并且由于催化剂有选择性催化效果,有或许限制燃料中含氮化合物(RNH)的氧化进程,使其多数构成分子氮(N2)。
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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。该方法在处理高浓度VOCs废气方面,表现出效果良好,但相应的对于温度的控制要求很高。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。
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。特别是进入90年代以后,出现了环境催化技术的大发展,例如催化消除氮氧化物、硫氧化物、可挥发性有机组分的催化氧化。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。
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催化燃烧装置的自动化控制
直接活性炭吸附法比较简单、投资较小,它是将涂装线排除的有机废气,经过活性炭的进行吸附,吸附率在90以上。此方法活性炭达到饱和后无法进行再生,需要对其进行定期更换,方可保证净化效果。催化活性材料大都比较昂贵,所以,设计时选用催化剂时应尽量使用寿命较长的催化剂。更换时会导致装卸、运输等过程中造成二次污染,活性炭成本比较高且饱和活性炭需要专门处理机构处理,处理费用较高,因此其直接活性炭吸附的运行成本相当高。
吸附回收法该法利用过热蒸汽反吹吸附饱和的吸附剂进行脱附再生,蒸汽与脱附出来的有机气体经冷凝、分离,可回收有机液体。该法净化效率较高,但要求提供必要的蒸汽量。催化净化装置内设加热室,启动加热装置,进入内部循环,当热气源达到有机物的沸点时,有机物从活性炭内挥发出来,进入催化室进行催化分解成水和二氧化碳,同时释放出能量。另外有机1溶剂与水的分离不很,得到的混合液体不高,组份较为复杂,这些有机液体无法直接用到生产中,要再采用蒸馏、精馏、萃取等多道程序处理。
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