催化燃燒設備原理根據活性炭在工況使用的原理,設計生產、
催化燃燒活性炭設備都有共同都特性坤騰環保加以利用
1.該設備設計原理*、用材*,性能穩定,結構簡便,安全可靠,節能省力,無二次污染。設備占地面積小,重量輕。吸附床采用抽屜式結構,裝填方便,便于更換。
2.采用新型的活性炭吸附材料—蜂窩狀塊形活性炭,極適用于大風量下使用。
3.催化燃燒室采用蜂窩陶瓷狀為載體的貴金屬催化劑,阻力小,活性高。當有機蒸氣濃度達到2000PPm以上時,可維持自燃。
4.耗電量小,由于床層阻力小,用低壓風機就可以工作,不但耗電少而且噪音低。催化燃燒時,需電加熱啟動。有機物在催化床催化燃燒開始后,其燃燒熱可足以維持其反應所需的溫度,此時電加熱停止,啟動電加熱時間大約為1小時左右。
RCO設備特點
本設備采用一體化設計,具有如下優點:
①反應溫度低。蓄熱燃燒反應器(RTO)需要較高的熱氧化反應溫度(>800℃),與之相比,RCO的催化氧化反應溫度明顯降低(200-400℃),可減少NOx的產生
②熱回收效率高。傳統的帶換熱器的催化燃燒反應設備的熱量回收效率為30%-50%,與之相比,RCO的熱回收效率在90%以上。凈化后的廢氣出口溫度近略高于進口溫度。
催化燃燒活性炭設備都有共同都特性③操作彈性大??杀苊鈴U氣中VOCs濃度的波動導致的出口污染物濃度超標。在合適的廢氣濃度條件下(一般>2?3g/m3,視VOC的熱值而定)無需添加輔助燃料而實現自供熱操作;
?、芫S護工作量少、操作安全可靠;有機沉積物可周期性地清除,蓄熱體可更換;
⑤裝置使用壽命較長,催化劑可更換。
RCO工作原理ABUIABACGAAgjOaP1wUooc_riAEwsgQ41gI.jpg
廢氣經收集后,通過旋轉閥門進入事先蓄熱的蓄熱層,蓄熱層將熱量傳遞給廢氣,廢氣達到反應溫度后,在催化劑層上發生氧化反應,反應后的氣體通過另外一個蓄熱層,將熱量傳遞給該蓄熱層,氣體得到冷卻,蓄熱層溫度得到升高。到達一定程度的時候,氣體流向發生反轉,未處理的低溫廢氣進入上一循環已蓄熱的蓄熱層,然后發生催化反應后,又將熱量傳遞給上一循環冷卻的蓄熱層。如此循環操作,實現污染物的催化氧化反應和熱量的循環。
5.吸附有機物廢氣的活性炭床,用催化燃燒后的廢氣進行脫附再生,脫附后的氣體再送催化燃燒室進行凈化,不需外部能量,運行費用低,節能*。
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