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催化燃烧的工艺原理及流程

2019年03月11日 17:36:00人气:3878来源:

  催化燃烧寿命长,是用催化剂使废气中可燃物质在较低温度下氧化分解的净化方法,所以,催化燃烧又称为催化化学转化。由于催化剂加速了氧化分解的历程,大多数碳氢化合物在300~450℃的温度时,通过催化剂就可以氧化*。
 
  1、活性高。催化剂的活性好坏直接影响催化燃烧的化学转化率。而转化率不仅与催化活性材料自身的活性有关,而且与催化载体的物理形状有着直接关系。所以,在选择适应的催化活性材料的同时,还必须考虑催化载体的物理形状,保证催化剂有较高的活性,达到催化燃烧净化的目的。
 
  2、热稳定性好。由于废气的温度随时变化,如果催化剂不能适应一定范围内的温度变化,催化剂的性能就会下降,净化效率就会降低。因此,催化剂必须具备适应一定范围内的温度变化。
 
  3、强度高。在催化燃烧过程中,催化剂往往会因高温、振动和气流等因素的作用,使催化剂产生破裂和磨损,破裂和磨损会造成催化剂的活性降低,增加催化剂床层的压降,影响净化效果。
 
  4、寿命长。催化活性材料大都比较昂贵,所以,设计时选用催化剂时应尽量使用寿命较长的催化剂。
 
  催化燃烧喷漆废气处理处理工艺说明:
 
  催化燃烧喷雾过程是由废气产生的,液体涂料在气压作用下形成气溶胶粉尘,其浓度较高,粒径较小。它们大多在10m以下,如果不进行预处理,活性炭会很快被堵塞,使活性炭失效。经水幕柜清洗后,喷漆废气可得到较好的净化和降解。废气进入水喷雾废气处理塔。
 
  湿式旋流板尾气塔经进一步清洗处理后,通过加压引风机进入光催化脱臭装置。在高能紫外辐射下,许多反应(光化学反应),如化学键的打开和挥发性有机化合物的断裂(光化学反应),被分解成CO2、H2O等低分子化合物,臭氧在空气中的高能量紫外光照射下产生。
 
  臭氧吸收紫外线产生氧自由基和氧,氧自由基与空气中的水蒸气相互作用,形成强氧化剂和有机废气,如醇、醛、羧酸等被氧化为水。当二氧化碳和其他无机物被吸附到活性炭吸收器中后,废气被净化,并通过管道排放到大气中,达到好的净化效果,废气经过光催化分解除臭设备、后续管道响应时间应该是3 ~ 5秒。
 
  在化学反应过程中,利用催化剂降低燃烧温度,加速有毒有害气体*氧化的方法,叫做催化燃烧法。由于催化剂的载体是由多孔材料制作的,具有较大的比表面积和合适的孔径,当加热到300~450℃的有机气体通过催化层时,氧和有机气体被吸附在多孔材料表层的催化剂上,增加了氧和有机气体接触碰撞的机会,提高了活性,使有机气体与氧产生剧烈的化学反应而生成CO2和H2O,同时产生热量,从而使得有机气体变成无毒无害气体。
 
  催化燃烧主要由热交换器、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,先经过热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。
 
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