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RCO蓄热式催化燃烧法原理是: 步是催化剂对VOC分子的吸附,提高了反应物的浓度,第二步是催化氧化阶段降低反应的活化能,提高了反应速率。吸附器为立式转轮(CTR)可提供大量的气体接触沸石表面积,转轮持续以每小1~6转的速度旋转。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度下,发生无氧燃烧,分解成CO2和H2O放出大量的热,与
废气治理工程设备
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RCO蓄热式催化燃烧法原理是: 步是催化剂对VOC分子的吸附,提高了反应物的浓度,第二步是催化氧化阶段降低反应的活化能,提高了反应速率。吸附器为立式转轮(CTR)可提供大量的气体接触沸石表面积,转轮持续以每小1~6转的速度旋转。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度下,发生无氧燃烧,分解成CO2和H2O放出大量的热,与直接燃烧相比,具有起燃温度低,能耗小的特点,某些情况下达到起燃温度后无需外界供热,反应温度在250-400℃。
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。吸附于浓缩转轮中的有机废气VOC,在再生区经热风处理而被脱附、浓缩到5-20倍的程度。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。RCO蓄热式催化燃烧装置使用旋转阀替代了传统设备中众多的阀门以及复杂的液压设备。有机物去除率可以达到98%以上,热回收率达到95-97%。
在工业生产过程中,排放的有机废气通过引风机进入设备的旋转阀,通过选转阀将进口气体和出口气体完全分开。5、经过转轮浓缩后的废气处理效率一般均可达99%以上,达到排放标准。气体首先通过陶瓷材料填充层(底层)预热后发生热量的储备和热交换,其温度几乎达到催化层(中层)进行催化氧化所设定的温度,这时其中部分污染物氧化分解;废气继续通过加热区(上层,可采用电加热方式或加热方式)升温,并维持在设定温度;其再进入催化层完成催化氧化反应,即反应生成CO2和H2O,并释放大量的热量,以达到预期的处理效果。
从的道理说,应该是采用吸附能力强的吸附剂,那就是活性炭类吸附剂。RCO蓄热式催化燃烧设备处理技术特别适用于热回收率需求高的场合,也适用于同一生产线上,因产品不同,废气成分经常发生变化或废气浓度波动较大的场合。然而,在实际工作中,由于在活性的使用过程中出现了这样那样的问题,所以就对活性炭类吸附剂产生了怀疑。在并不了解吸附剂知识的前提下,就盲目否定活性炭的吸附剂地位,而提出改用分子筛等作为新型的吸附剂进行推广。为此,我在微信上发表了一篇“活性炭类吸附剂在VOCs处理上的技术优势”短文,通过对活性炭、分子筛、硅胶在处理VOCs方面所表现出的能力的比较,指出:在用于吸附VOCs方面,活性炭的吸附性能都远远优于其它类型的吸附剂。为此,我呼吁,希望大家在采用吸附法处理VOCs工程上,尽可能地选择活性炭类的吸附材料。
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