




催化燃烧设备法解决VOCs的全过程
催化燃烧设备法解决VOCs的全过程中,存有以下几类安全风险:活性炭过滤—吸附—催化燃烧设备法中有活性炭着火的状况、催化反应炉发生难题、全部催化燃烧设备整治设备着火发生难题。
活性炭着火状况及预防措施在早期的VOCs生物富集全过程中,因为活性碳着火点较低而吸附溫度过高,当对吸咐饱和状态的活性碳开展吸附解决时,会因为吸附箱身体溫度过高造成活性碳起火。
选用着火点高的活性碳;二是严控吸附溫度,使其远远低于活性碳着火点。因而可采用以下对策:严控吸附溫度,挑选的吸附温度感应器,尽量在活性炭过滤箱适合部位安裝2个温度感应器。在PLC编程中施加脱附温度过高的温度时,在停附程序的同时,为了预防事故,必须在活性炭吸附箱上追加灭火软管,连接烟雾警报和自动淋浴装置。

预热式:预热式是催化燃烧设备的基本流程形式。有机废气温度在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:当有机废气排出时温度高于起燃温度(在300℃左右)且有机物含量较高,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,无需补充热量,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:当有机废气的流量大、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有机废气吸附于吸附剂上进行浓缩,然后通过热空气吹扫,使有机废气脱附成为高浓度有机废气(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。
对于有机废气催化燃烧工艺的选择主要取决于:
燃烧过程的放热量,即废气中可燃物的种类和浓度;
起燃温度,即有机组分的性质及催化剂活性;
热回收率等。当回收热量超过预热所需热量时,可实现自身热平衡运转,无需外界补充热源,这是经济的。

催化燃烧设备的特点
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?
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,RTO催化燃烧,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,节省了辅助能源的消耗,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],辅助燃料消耗排放的CO2占CO2排放总量的比例较大,降低了辅助能耗,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有机废气和恶臭气体,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,采用催化燃烧更经济。
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。当有机废气浓度超过1000 mg/m3时,净化设备中的加热室不需要辅助加热,从而有效地节约了加热成本。
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