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东莞市畅东环保设备有限公司
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有机催化燃烧设备中活性炭进行废气处理原理
有机催化燃烧设备内活性炭是用木屑、果壳、煤等含碳物质为原料,经碳化和活化制做而成。一般活性炭分为有粉状和颗粒状两种,粉状的碳颗粒经大约在10-50微米左右,颗粒状的碳颗粒经约为400-2400微米左右。总表面积每克约为500~1000㎡,活性炭的种类主要有木质活性炭、煤质活性炭、椰壳活性炭、棕榈活性炭。催化燃烧设备内活性炭吸附原理催化燃烧设备内活性炭在同温同压下,不同吸附剂对一定分子的吸附能力有所不同。活性炭吸附的性能主要取决于其吸附容量和吸附速率。吸附容量大的活性炭吸附有机废气达到饱和状态时吸附的有机物质含量较大,同理,吸附容量小的活性炭吸附的有机物质含量就相对较低,因此,处理同等浓度的有机废气,活性炭吸附容量越大,所用活性炭量越少,效果越好。催化燃烧设备活性炭吸附放热原理有机溶剂吸附在活性碳时释放热量称为放热反应,此外某些反应性化合物一旦吸附在活性碳上则在活性碳表面发生化学氧化反应或聚合反应,这种反应也是放热的,而且放热量与普通的吸附放热量相比呈指数递增,当氧化放热反应所释放热量不能迅速散热,温度就可能在床体内升高到活性碳和吸在活性碳上的溶剂起燃的温度。活性炭着火热性分析调查者把这种催化燃烧设备着火情况归于活性碳自发的氧化反应,当系统没有在*冷却的状态下停机,或者由于未关闭死的阀门扔渗入少量空气进入活性碳床,这些气流却足以引起氧化反应所需。而且由于氧化产生的热量散发较慢,在活性碳床的某个局部位置可能会引起活性碳的自燃。活性炭吸附箱的工作原理:1、吸附过程:由于固体表面存在不平衡和不饱和的分子引力或化学键力,当固体表面与气体接触时,可以吸引气体分子,使其集中停留在固体表面。这种现象叫做吸附。通过使用固体表面的吸附能力,废气在接触大型的多孔固体材料表面,和废气中的污染物吸附在固体表面从气体混合物分离,从而达到净化的目的。其本质是一个吸附和浓缩的过程。2、解吸+催化燃烧设备:活性炭接近饱和后,解吸再生(热空气解吸),解吸产生高浓度的有机废气用于催化燃烧设备,使废气得到*净化。根据废气的性质和它的回收利用价值,蒸汽脱附也可以通过冷凝器冷凝成液体,然后分离,将有机溶剂进行分离和回收。
东莞废气催化燃烧法的原理是什么?
废气处理设备的出现,让本来受到污染的环境有了喘息的机会。废气处理设备的共同特点是将气体中的污染物资分离出来或转化为无害物质,以达到废气净化的目的。通常采用的除尘、吸收、吸附、催化、冷凝等废气处理技术均属单元操作,对各种单元操作的研究发现其共同规律及内在联系就在于三传的理论。因此动量传递、热量传递、质量传递及化学反应工程学是废气处理设计的基本理论。一、流体动力过程研究气体的流动及气体和与之接触的固体或液体之间发生先对运动时的基本规律。废气处理设备的操作效率与气体流动状况有密切关系。研究气体流动对寻找设备的强化途径有重要意义。例如对于管路及设备的阻力,需要利用流体力学的理论去解决、降低流速、提高流通面积、改善废气处理设备气体入口的分布状态、消除初始动能等措施均有利于降低设备的阻力。二、热过程研究传热的基本规律并在单元操作中利用这些基本规律强化设备,提高废气处理效率是设计汇总常遇到的问题。设备结构要符合净化过程的要求。例如催化反应装置需 及时将反应热导出,否则会引起催化剂的过热而使活性下降。为此在设计过程中常根据能量守恒定律进行热量衡算,并采取措施以保证操作过程的正常运行。三、传质过程研究物质通过相界面迁移过程的基本规律。所有废气净化技术都涉及到异相传质问题。为保证传递速度稳定有足够的想接触面积,需根据质量守恒定律对设备进行物料衡算。采取措施增大相接触面积,更新相界面,提高传质速度。四、化学反应工程学化学反应工程学主要是以流体力学、热传递及物质传递原理及化学动力学为基础,研究废气处理设备各方面的关系及影响,以阐明工业反应过程的实质,目的在于控制生产规模的化学反应过程,并对设计工作者提供理论依据,使之能结合具体工艺要求进行反应器的设计。
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