催化燃烧设备可以处理几乎所有含有**物的废气,并且可以处理高风量、低浓度的**废气。
1. 采用吸附浓度与催化燃烧相结合的过程。整个系统实现了净化过程的封闭循环。与回收的**排气净化装置相比,它不需要额外的能量,如压缩空气。操作过程不产生二次污染,设备投资和运行成本低。
设备设计,材料特,性能稳定,操作方便,安全可靠,节能省力,**次污染。
3.设备占地小。
4.催化燃烧室使用低电阻、高活性的蜂窝状陶瓷贵金属催化剂。当**蒸气浓度过百万分之2000时,自燃便可维持不变。
5.低功耗。由于床的阻力低,可以使用低压风扇。**物催化燃烧前,需要启动电加热。当**物在催化床中开始催化燃烧时,其燃烧热足以维持其反应所需的温度。此时,电加热会自动停止,电加热时间约为1小时。
6.吸附**废气的活性炭床用催化燃烧废气解吸再生,解吸后的气体送催化燃烧室净化,不增加能源,运行成本低,节能效果好。
7.采用微机集中管理控制信息系统。设备的操作和操作活动过程是全自动的,操作学习过程以及安全,稳定,可靠。
许多人都知道催化燃烧设备,但是知道催化燃烧设备拥有什么样的特点吗?下面中博环保来给大家介绍一下催化燃烧设备的特点。
催化燃烧设备特点:
1.催化剂着火温度低,反应速度快,节能,在催化剂燃烧过程中,催化剂的作用是降低VOC和氧分子的活化能,改变反应路线,与热燃烧相比,催化燃烧具有着火温度低、反应速度快等优点,比较了催化剂的燃烧性能和热燃烧性能。催化剂燃烧具有较低的着火温度,节省了能源的消耗,在某些情况下不需要外部加热。
低温催化燃烧设备
2.处理,二次污染物少,温室气体排放,催化燃烧净化VOC的效率一般在95%以上,分解氧化后的主要产物为CO2和H2O,由于催化剂燃烧温度较低,NOx的生成明显降低[3-5],燃料消耗排放的CO2占CO2排放总量的比例较大,降低了能耗,明显降低了温室气体的CO2排放。
3.催化燃烧具有的应用前景。催化燃烧可以处理几乎所有的烃类**废气和恶臭气体,以及普遍用于处理的VOCs。对于低浓度、高流速、多组分和不可回收的VOCs,采用催化燃烧经济。
小型催化燃烧装置
自动化程度高,能耗低,操作简单,故障自动报警,能耗低,防腐效果好,设备使用寿命长。
5.运行成本较低。当**废气浓度过1000 mg/m3时,净化设备中的加热室不需要加热,从而有效地节约了加热成本。
催化燃烧设备CO注意事项:
1、废气成分中不含下列物质:
a、有高粘性的没酯类
b、磷、、锑、汞、铅、锌、锡
c、高浓度的粉尘
2、设备安装场所无腐蚀性气体,并有良好的防雨措施
3、设备所需电源为:三相交流380V,频率50HZ
催化燃烧设备CO工艺原理:
催化净化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。在催化净化过程中,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**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。
在将废气进行催化净化的过程中,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,大大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。
环保应用范围:
1、可用于的净化处理水旋柜(苯、醇、酮、醛、酯、酚、醚、烷等混合**废气)。
2、适用于电线、电缆、漆包线、机械、电机、化工、仪表、汽车、自行车、摩托车、发动机、磁带、塑料、家用电器等行业的光离设备**废气净化。
3、可用于各种烘道、印铁制罐、表面喷涂干式吸尘柜。印刷油墨、机电绝缘处理、皮鞋粘胶等烘干流水线,净化各工序产生的**废气。
预热式:预热式是催化燃烧设备的基本流程形式。**废气温度在100℃以下,浓度也较低,热量不能自给,因此在进入反应器前需要在预热室加热升温。燃烧净化后气体在热交换器内与未处理废气进行热交换,以回收部分热量。该工艺通常采用煤气或电加热升温至催化反应所需的起燃温度。
自身热平衡式:当**废气排出时温度**起燃温度(在300℃左右)且**物含量较高,热交换器回收部分净化气体所产生的热量,在正常操作下能够维持热平衡,*补充热量,通常只需要在催化燃烧反应器中设置电加热器供起燃时使用。
吸附-催化燃烧:当**废气的流量大、浓度低、温度低,采用催化燃烧需耗大量燃料时,可先采用吸附手段将**废气吸附于吸附剂上进行浓缩,然后通过热空气吹扫,使**废气脱附成为高浓度**废气(可浓缩10倍以上),再进行催化燃烧。此时,不需要补充热源,就可维持正常运行引。
对于**废气催化燃烧工艺的选择主要取决于:
燃烧过程的放热量,即废气中的种类和浓度;
起燃温度,即**组分的性质及催化剂活性;
热回收率等。当回收热量过预热所需热量时,可实现自身热平衡运转,*外界补充热源,这是经济的。
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