| 景德鎮市浮梁縣-蓄熱式催化燃燒-費用低效果顯著 |
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價格:5000 元(人民幣) | 產地:山東 |
| 最少起訂量:1臺 | 發貨地:山東 | |
| 上架時間:2019-03-28 09:02:01 | 瀏覽量:67 | |
青島奧飛揚環保技術開發有限公司
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| 經營模式:生產加工 | 公司類型:私營獨資企業 | |
| 所屬行業:空氣凈化設備 | 主要客戶:噴漆印刷橡膠 | |
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吸附脫附+催化燃燒廢氣處理設備是采用低溫氧化技術,即在貴金屬催化劑作用下,將有機氣體加熱到分解溫度使氣體凈化。在高濃度低風量廢氣環境下使用效果較好。 工藝原理及流程:催化凈化是典型的氣固相催化反應,其實質是活性氧參與的深度氧化作用。在催化凈化過程中,催化劑的作用是降低活化能,同時催化劑表面具有吸附作用,使反應物分子富集于表面提高了反應速率,加快了反應的進行。借助催化劑可使有機廢氣在較低的起燃溫度條件下,發生無焰燃燒,并氧化分解為CO2和H2O,同時放出大量熱能,從而達到去除廢氣中的有害物的方法。廢氣進行有效收集后,先進行預處理,再進入活性炭吸附裝置,氣體在活性炭床層保持一定的停留時間,氣體中的VOCs被吸附在活性炭表面,潔凈氣體從活性炭床層排出后可以直接通過引風機排空,經過RCO處理后的潔凈氣體通過熱交換到一定溫度后作為脫附風,通過活性碳床進行脫附,從活性炭吸附裝置脫附出來的濃縮有機物進入RCO裝置后通過貴金屬催化劑燃燒分解,分解溫度在200-250℃,有機廢氣被分解成二氧化碳和水,以此循環,待廢氣脫附分解完成后排入煙筒后達標排放。 催化燃燒法是在催化劑的作用下,將VOCs有機廢氣在200-350℃的低溫下分解為CO和H2O,是凈化碳氫化合物廢氣,惡臭氣體的有效手段之一。2013年5月24日開始實施的《揮發性有機物(VOCs)污染防治技術政策》,把熱力燃燒和催化燃燒技術作為重點推薦的有機廢氣處理技術。催化燃燒法對催化劑要求比較高,含硫、含氯VOCs易使催化劑中毒。 有機廢氣加熱到760攝氏度(具體需要看成分)以上,使廢氣中的VOC在氧化分解成二氧化碳和水。氧化產生的高溫氣體流經特制的陶瓷蓄熱體,使陶瓷體升溫而“蓄熱”,此“蓄熱”用于預熱后續進入的有機廢氣。從而節省廢氣升溫的燃料消耗。陶瓷蓄熱室應分成兩個(含兩個)以上,每個蓄熱室依次經歷蓄熱-放熱-清掃等程序,周而復始,連續工作。蓄熱室“放熱”后應立即引入適量潔凈空氣對該蓄熱室進行清掃(以保證VOC去除率在98%以上),只有待清掃完成后才能進入“蓄熱”程序。否則殘留的VOCS隨煙氣排放到煙囪從而降低處理效率。 催化凈化裝置主要由殼體、換熱器、電加熱系統、催化床、控制系統等組成。各部分運行相互連鎖、運行穩定。催化凈化裝置主要是利用催化劑來改變反應條件以達到在較低條件下去除有機物的凈化裝置,催化凈化裝置內所發生的氣-固相催化反應的實質是活性氧參與的深度氧化作用。在催化凈化過程中,催化劑用來降低化學反應的活化能,使反應條件更用利于所能控制的條件。借助催化劑的作用使廢氣在較低的起燃溫度條件下,發生無焰燃燒,并將其氧化分解為無害的CO2和H2O同時放出大量的熱能,從而達到去除廢氣中有害物質的目的。 蓄熱式催化氧化裝置(RegenerativeCataiyticOxidizer),結合蓄熱式熱力氧化及觸媒氧化,此項技術可降低RTO系統的溫度,有效提高破壞效率及燃料的用量、RCO系統是以RTO的構造作為基礎,在氧化爐中加上一層特殊的催化劑材料,利用催化劑氧化提供足夠破壞VOCs所需的熱能,以降低RTO系統的操作溫度,提高氧化反應的速度。與熱力燃燒不同,RCO屬無焰燃燒,處理入口廢氣超過300℃會自動關閉助熱氣,因其針對環境友好,高效節能而被廣泛應用。 爐體在進行廢氣處理之前,先將加熱室、蓄熱床進行預熱;預熱完畢后,將廢氣源接入設備。有機廢氣再配套風機作用下,首先經預熱的陶瓷體A進行熱交換,廢氣經過一次提溫后進入加熱區,在加熱區廢氣得到第二次提溫,此時廢氣溫度達到與催化劑反應的溫度要求后進入催化室進行反應,生產CO2和H2O并釋放出熱能。處理后的潔凈氣體再經過陶瓷熱體B進行蓄熱,經風機排出,經風機進口測溫棒進行溫度檢測后達到設定溫度時,進行閥門切換由蓄熱陶瓷B進行廢氣進入換熱,由陶瓷蓄熱體A排出,如此循環往復。 本凈化裝置主要用作CO/RCO吸附+脫附+催化燃燒系統中的催化床電加熱氧化燃燒系統配套,廣泛適用于涂裝、印刷、家電、制鞋、塑料及各種化工車間里揮發或滲漏出有害廢氣的凈化及臭味的, 宜適用于低濃度(150~1000)的不適宜采用直接燃燒或催化燃燒和回收處理的有機廢氣經活性炭吸附濃縮后,通過脫附程序將高濃度有機廢氣脫出送入本裝置進行熱氧化反應,通過有機廢氣催化反應自熱效應可大大降低電加熱能耗,尤其對大風量的處理場所,可獲得滿意的經濟效益和社會效益。 廢氣經收集后,通過旋轉閥門進入事先蓄熱的蓄熱層,蓄熱層將熱量傳遞給廢氣,廢氣達到反應溫度后,在催化劑層上發生氧化反應,反應后的氣體通過另外一個蓄熱層,將熱量傳遞給該蓄熱層,氣體得到冷卻,蓄熱層溫度得到升高。到達一定程度的時候,氣體流向發生反轉,未處理的低溫廢氣進入上一循環已蓄熱的蓄熱層,然后發生催化反應后,又將熱量傳遞給上一循環冷卻的蓄熱層。如此循環操作,實現污染物的催化氧化反應和熱量的循環。催化燃燒是借助催化劑在低溫(200~400℃)下,實現對有機物的完全氧化,因此,能耗少,操作簡便,安全,凈化效率高,在有機廢氣特別是回收價值不大的有機廢氣凈化方面,比如化工,噴漆、絕緣材料、漆包線、涂料生產等行業應用較廣。 催化劑定義:催化劑是一種能提高化學反應速率,控制反應方向,在反應前后本身的化學性質不發生改變的物質。 (2)催化作用機理:催化劑本身參加了反應,使反應改變了原有的途徑,使反應的活化能降低,加速了反應速度。例如反應A+B→C是通過中間活性結合物(AB)過渡而成的。 在工業生產過程中,排放的有機尾氣通過引風機進入設備的旋轉閥,通過選轉閥將進口氣體和出口氣體完全分開。氣體首先通過陶瓷材料填充層(底層)預熱后發生熱量的儲備和熱交換,其溫度幾乎達到催化層(中層)進行催化氧化所設定的溫度,這時其中部分污染物氧化分解;廢氣繼續通過加熱區(上層,可采用電加熱方式或天然氣加熱方式)升溫,并維持在設定溫度;其再進入催化層完成催化氧化反應,即反應生成CO2和H2O,并釋放大量的熱量,以達到預期的處理效果。 |
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