催化燃烧设备技术的工作原理是什么?
主要是借助催化剂使**废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO2和H2O,同时放出大量热。
1)起燃温度低,反应速率快,节省能源。催化燃烧过程中,催化剂起到降低VOCs分子与氧分子反应的活化能,改变反应途径的作用。
2)处理效率高,二次污染物和温室气体排放量少。采用催化燃烧处理VOCs废气的净化率通常在95%以上,终产物主要为CO2和H2O。由于催化燃烧温度低,大量减少NOx的生成。燃料消耗排放的CO2量在总CO2排放量中占很大比例,能源消耗量减少,显然减少了温室气体CO2排放量。
3)适用范围广,催化燃烧几乎可以处理所有的烃类**废气及恶臭气体,适合处理的VOCs浓度范围广。对于低浓度、大流量、多组分而无回收**的VOCs废气,采用催化燃烧法处理是经济合理的。
与传统的火焰燃烧相比,催化燃烧有着很大的优势:
(1)起燃温度低,能耗少,燃烧易达稳定,甚至到起燃温度后*外界传热就 能完成氧化反应。
(2)净化效率高,污染物(如NOx及不完全燃烧产物等)的排放水平较低。(3)适应氧浓度范围大,噪音小,**次污染,且燃烧缓和,运转费用低,操 作管理也很方便。
voc废气治理催化燃烧设备,活性炭吸附系统设有共计3个活性炭吸附箱体,其中2个进行吸附,另1个进行在线脱附;吸附饱和后的活性炭经过催化燃烧设备进行脱附再生;催化燃烧采用在线的方式,即不需要人工进行操作,只需要切换阀门即可实现活性炭吸附器在吸附状态和再生状态的切换;在废气净化系统后端新增一台引风机,来克服净化系统本身压损;当催化燃烧器运行时,循环管路中气流温度**过设计值,补冷风机自动启动注入新风,防止高温引起的贵重金属催化剂失活和脱附热空气温度过高引起的安全问题;当活性炭床温度过高时,氮气系统开启自动往碳床填充氮气,保护碳床安全;通过处理后,废气净化效率>90%。
催化燃烧废气处理设备主要部件介绍?
1、?活性碳吸附床:
吸附系统采用二个吸附床并联而成,为了节省占地面积,二个吸附床上下叠放。??由于脱附再生时活性碳床内有高温气体,所以吸附床采用双层隔热保温措施。
2、?催化燃烧装置:
废气加热采用无污染、运行稳定的电加热方式,电加热室内的总功率为24kw,电热管分成二组、由电控箱自动控制,当废气温度**一定温度时(可设定)电热管会自动接通电源给废气加热,当废气温度**一定温度时(可设定)电热管会自动断开一组、二组或全部电源以节约电能及达到安全运行。?电热管选用耐热耐用的不锈钢电热管。
催化燃烧装置由内胆和外壳组成,内外壳间填满隔热材料保证炉体外壁温度在?60℃以下,以防操作人员和节约能源。内胆和外壳选用碳钢材料制作。
催化燃烧装置增加了管式热交换器,燃烧后的高温气体经过热交换器时会把部分?热能传递给未处理的低温**废气,使热能得到充分利用,节约能源。
催化室内的催化剂选用浙大生产的(KMK-22型)球状颗粒催化剂催化剂?,载体三?氧化二铝,外表涂层铂和钯。
3、?活性碳:
吸附活性碳选用蜂窝状活性碳。?活性碳的规格:100×100×100??蜂窝状活性碳比表面积大。??蜂窝状活性碳流体阻力小。??蜂窝状活性碳对漆雾不敏感。?活性碳填充量:活性碳的质量和数量
决定着废气处理设备净化效率的高低,所以要在保证合格排放的基础上,合理配置活性碳的填充量。
4、?电气控制系统:
电控系统具有手动和自动控制功能。
手动控制时各项设备可独立启动;自动控制时各项设备自动按程序启动。
本控制系统通过PLC采集现场各类数据和信号,实现数据检测,数据存储,动态画面显示等实现监视的功能,对于运行事故能预先自动判断、准确地反映出故障状态、故障时间、及相关信息并及时报警,故障代码以文本形式显示。整个系统能够正常、稳定、安全、高效、低耗运行。
各控制回路均设有空气开关、熔断保险、热继电器等保护系统,确保系统安全运行。
风机电机均有短路和过载保护装置,确保和延长电机使用寿命。
5、?通风管道、阀门、风机
所有连接管道均选用碳钢板制作。
所有管道的管内流速控制在10-15米/秒。
以上吸附床的吸附进(出)风阀和再生进(出)阀门均采用气动阀门,此?阀门密闭性好、开启灵活、坚固耐用。
废气预处理可延长催化剂和催化燃烧设备的寿命原因分析:
废气可能含有一些对催化剂有害成分,如果已知有这样的化学物质存在,则要对废气做预处理,否则这些有害成分会对催化剂的寿命产生很大影响。
废气应经过预处理(除尘除油除湿)再通入催化仓。灰尘、积碳及高沸粘性物附着于催化剂表面,覆盖催化剂活性位点,会导致催化剂催化作用,因此,应尽量避免灰尘及高沸粘性物的引入。
较高湿度环境中,水蒸气和油雾漆雾在高温下容易与催化剂发生作用,造成催化剂烧结失活,因此应尽量减少水蒸气和油雾漆雾进入催化剂床层。
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