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湖州注塑车间VOCs废气-CO催化燃烧设备

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更新时间:2020-06-10 10:12:44浏览次数:502

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产品简介

加工定制    
催化燃烧反应放出很多的反应热,因此燃烧尾气温度很高,对这部分热量有必要回收。一般首要通过换热器将高温尾气与进口低温气体进行热量沟通以减少预热能耗,剩余热量可选用其他办法进行回收,在出产设备排出的有机废气温度较高的场合,如漆包线、绝缘材料等烘干温度可达300度以上,可以不高置预热器和换热器;湖州注塑车间VOCs废气-CO催化燃烧设备

详细介绍

 湖州注塑车间VOCs废气-CO催化燃烧设备催化燃烧设备是典型的气固相催化反应,其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中,催化剂的作用是降低活化能,同时催化剂表面具有吸附作用,使反应物分子富集于表面提高了反应速率,加快了反应的进行。借助催化剂可使有机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,同时放出大量热能,从而达到去除废气中的有害物的方法。在将废气进行催化燃烧的过程中,废气经管道由风机送入热交换器,将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度,经过预热的废气,通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的作用,催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250~300摄氏度,**低于直接燃烧法的燃烧温度650~800摄氏度。高温气体再次进入热交换器,经换热冷却,终以较低的温度经风机排入大气。

RCO催化燃烧设备的作用原理:首先通过除尘阻火系统,然后进入换热器,再送到加热室,使气体达到燃烧反应温度,再通过催化床的作用,使有机废气分解成二氧化碳和水,再进入换热器与低温气体进行热交换,使进入的气体温度升高达到反应温度。如达不到反应温度,加热系统通过自控系统实现补偿加热,利用催化剂做中间体,使有机气体在较低的温度下,变成无害的水和二氧化碳气体。该装置系统设计完整,附属设备配套齐全,净化效率高,自动化程度高。它能有效地净化车间环境、消除污染、改善劳动操作条件,确保工人身体健康,并能解决二次污染。适用于低浓度且回收经济价值不大,不宜采用吸附回收处理的有机废气,尤其对大风量的处理场合,均可获得满意的经济效益和社会效益。

催化燃烧是典型性的气-固相催化反应速度,其本质是臭氧参加的深度1化学作用。在催化燃烧全过程中,催化剂的作用是减少活化能,一起金属催化剂表层具备吸咐,使生成物分子结构含有于表层提升了反应速率,加速了反映的开展。依靠金属催化剂可让工业废气在较低的起燃溫度标准下,产生无焰点燃,并空气氧化溶解为co2和h2o,一起释放很多能源。在分建式步骤中,预热器、热交换器、管式反应器均做为单独机器设备各自开设,期间用相对的管道联接,通常运用于解决供气量很大的场所。组合型步骤将加热、传热及反映等一部分组成安裝在相同机器设备中,即说白了催化燃烧炉,步骤紧凑型、占地面积小,通常用以解决供气量较小的场所。在我国有这种设备的定形商品,可依据解决供气量的尺寸开展挑选。

湖州注塑车间VOCs废气-CO催化燃烧设备浓缩后的高浓度,气体连接到蓄热式催化燃烧设备进行氧化处理(高温吹脱燃烧)即吸附材料活性炭的再生,恢复其吸附性,再生操作不可同时进行,同一时间只能单个吸附器.进行脱附操作。该处理工艺可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家具、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、醇类、醚类和烷烃类等。具体见工艺流程图。4.工艺说明车间排放的喷漆废气由风机抽动经风管引出后经过预处理(喷淋塔和干式过滤器)后,初步净化后的气体进入活性炭吸附器,气体有机物被活性炭吸附,气体得到净化,净化后的气体由烟囱排出本工艺中,吸附器3-7个,其中1个吸附器进行脱附,其余吸附器进行吸附。根据需要开启,可现吸附过程的持续工作。饱和后的吸附器,通过气动阀门切换到脱附状态,启动催化床内的电加热和脱附风机,脱附出来的高浓度有机废气送入催化燃烧设备,在电加热和催化剂的作用下,气体中的有机物质分解成CO2和H2O气体得到净化。净化后的气体经蓄热体回收部分热量后排出,一部分回至RCO内的换热器提升温度后与新鲜空气混合至需要的再生温度,用于脱附活性炭使用,另一部分直接排入烟囱排出。本系统采用PLC自动控制,监测、控制设备的运行。第三章主要设备及参数本吸附浓缩——-蓄热式催化燃烧设备由:吸附器、蓄热式催化燃烧设备(RCO)、混流箱、热交换器、吸附气动阀门、脱附气动阀门、脱附风机和控制系统等组成。

化效率高,污染物(如nox及不*燃烧产物等)的排平较低。适应氧浓度范围大,噪音小,无二次污染,且燃烧缓和,运转费用低,操作管理也很方便。催化燃烧装置主要是由热交换器,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,其净化原理是:未净化气体在进入燃烧室以前,先经过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。1895年奥斯特瓦尔德(w.ostwald)从理论上推断出了“在可逆反应中,催化剂仅能加速化学反应,而不能改变化学平衡”而获得了1909年度的诺贝尔化学奖。20世纪初,催化合成氨技术的工业化,使催化原理的研究出现了一个高峰,也可以说是催化化学中的里程碑。

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