废气治理工程主要包括:废气收集系统、处理系统,处理工艺流程主要包括五部分:颗粒物去除段、吸附气体段、加热催化段、脱附气体段、控制系统。活性炭吸附处理废气是利用活性炭微孔能吸收性物质的特性,把大风量低浓度性性废气中的溶剂吸附到活性炭中并浓缩,经吸附净化后的气体达标直接排空。废气经鼓风机进入燃烧炉,电加热升温至250-300℃左右。在此温度下,废气里的成分在催化剂的作用下被氧化分解为二氧化碳和水,反应后的高温烟气进入机构的蓄热体,绝大部分的热量被蓄热体吸收(95%以上),温度降至接近的温度后经烟筒排放。通常情况下,蓄热催化燃烧系统由三个蓄热室构成,废气在PLC程序的控制下,循环执行以下的操作流程:进入已蓄热的蓄热室,使废气预热,然后进入燃烧室,处理的废气经蓄热室放热后排放,一部分处理后的气体被引回到第三室,吹扫其中残留的未处理废气。
催化燃烧RTO在设计时应考虑的问题跟原理
(一)、催化燃烧RCO在设计时应考虑的问题
作为新型的环保设备,催化燃烧RCO在设计时可根据不同行业,燃烧不同的物料来进行设计,需要考虑的问题有以下几点:
1、辅助燃料和助燃。催化燃烧RCO一般采用天然气作辅助燃料,也可用燃料油、电加热等作辅助燃料。助燃一般用净化后的气体,如果净化后的气体不能作为助燃,则应引入空气助燃。
2、气流和温度均匀分布。要使通过催化剂表面的气流和温度分布均匀,并保证火焰不直接接触催化剂表面,燃烧室需要具有足够的长度和空间。催化燃烧RCO应具有良好的保温效果。炉体一般用钢结构的外壳内衬耐火材料,或用双层夹墙结构
3、较高的转化速度。由于催化燃烧为不可逆的放热反应,所以,无论反应进行到什么阶段,都应在尽可能高的温度下进行,以获得较高的转化速度。但操作温度往往受某些条件的限制,如催化剂的耐热温度、高温材料的获得,热能的供应,以及是否伴有副反应等。因而实际生产中应根据实际情况恰当地选择。
4、便于催化燃烧RCO的清洗和换。催化剂反应器一般应设计成装卸方便的模屉结构,便于清洗和换催化剂载体。
(二)、催化燃烧CO原理
含VOCs废气进入装置入口,经过滤器过滤后进入换热器室进行热交换,再进入燃烧器室对废气进行预加热(燃烧用氧气为废气中所含有的空气,也可通过旁路风阀补充空气),待加热至350℃后由送风机将预热气体抽至催化剂室进行催化。由于部分废气中含有硫、硅、磷等元素,会使贵金属催化剂中毒,因此预加热后的废气在进入催化剂室前需进行预处理。当处理后的废气进入催化剂室并与催化剂接触时,催化剂将废气中的VOCs成CO2和H2O。催化燃烧CO处理后的无害气体将被送入一次换热器,与从入口来的废气进行热交换,达到节约热源的目的。风机采用耐高温型号,放置于设备本体下游部分,目的在于使上游路径形成负压,防止气体泄漏。
装置排气口预设取样孔,用于对处理后的废气进行成分检测。
2催化燃烧CO性预防
由于催化燃烧CO在燃烧室中采用明火对废气进行预热,因此需考虑废气的相关措施:(1)废气中VOCs含量需控制在LEL(爆炸下卜即的25%以下,以防止爆炸或火灾。(2)回火控制:为防止回火,在设计管道尺寸时应使废气的较低流速始终大于回火速度,或在前期管道主路设置减压阀,使进气压力始终高于下游气体压力。(3)其他措施:采用回火防止器、稀释空气等方法。(4)设置轻故障或重故障警报及联锁控制系统,当有回火情况发生时,蜂鸣器将发出警报指示。
3催化燃烧CO的优缺点
催化燃烧废气处理技术是20世纪40年代末出现的。从1949年美国研制出世界上一套催化燃烧CO到现在,该技术已广泛地应用于油漆、橡胶、塑料、树脂、皮革、食品和铸造等领域,也用于汽车尾气净化等方面。在1973年开始将催化燃烧法用于治理漆包线烘干炉排出的有机废气,随后又在绝缘材料、印刷工业等方面进行了研究,使催化燃烧法得到了广泛的应用。经过多年来的发展与改良,催化燃烧CO具有其特有的优点:(1)可处理绝大多数VOCs废气;(2)可将有机化合物成无害的CO2气体与H2O;(3)效率高达95%以上,无需作后续处理;(4)可在低温(200~400℃)下对VOCs进行,燃料消耗量低(节静;(5)催化剂使用寿命长,可根据入口气体的风量与VOCs含量推断催化剂的使用时间,且催化剂可进行利用;(6)设备内为负压结构风机设置在设备内部下游),可防止臭气渗漏;(7)具有高度性,能在低温下进行反应,无粉尘爆炸的危险;(8)处理效率在以上(彻底除臭)。
催化燃烧CO的缺点:(1)对于较大风量且低VOCs质量浓度废气而言,处理费用相对过高,可协同沸石滚轮浓缩设备进行废气浓缩后再作催化处理;(2)用于处理VOCs的用催化剂当遇见硫、磷、硅等物质时会发生催化剂中毒现象,因此需要设置预处理步骤。
4催化燃烧CO运行参数催化装置的大小由较大处理风量来决定,一般较大处理风量可达到30000m3/h(标准状态下,下同),根据处理废气中VOCs的质量浓度与成分对催化剂种类与用量进行选择。由于催化剂处理的较合适温度在350℃左右,因此需通过燃烧室对废气进行预加热。为防止温度过高或过低导致工况温度异常,可将热电偶信号输送至可编程逻辑控制器((PLC)控制盘面板以便于监测与读数,并设置温度警报以防高温下催化剂烧焦或低温下催化剂处理活性过低的现象发生。燃烧器用加热燃料通常采用液化天然气(GDIC3)或液化石油气(LPC3),如果部分厂区因消防原因无上述燃料供应,也可采用电加热的方式进行废气加热。根据燃料不同热值与所处理废气的风量大小、入口温度等参数进行热量衡算,确认燃气的用量。由于所处理的废气中含有VOCs成分,其本身在燃烧过程中也能提供一定的热量,经验上认为当VOCs质量浓度达到2000m留m3左右时所产生的热量可以满足燃气外加的热能需求。该部分热量考虑在热量衡算中,以免温度过高导致催化剂被烧毁的现象发生。综上所述,废气流量、燃气流量、入口出口温度及燃烧室温度均为必要监控的运行参数。
5催化剂选择与使用
催化燃烧CO采用的催化剂多为铂((Pty贵金属型材料,其较佳使用温度在350℃左右,形状大多为粉末状或蜂窝状。一般催化剂的使用期限在5年左右,这需要根据待处理 气体的浓度与成分而定。
可对达到使用年限的催化剂进行处理,后的催化剂可循环使用。此外,在选择催化剂前需要对处理废气的风量、组分与浓度进行相关确认。组分决定催化剂的种类,风量与浓度决定催化剂的用量。
6处理效率
催化燃烧处理装置的效率在较适合温度(350℃左右)下可达到95%以上,入口废气的浓度不同处理效率有所不同,浓度越高处理效率越高。影响处理效率的因素包括:(1)催化剂中毒(含有硫、磷、硅等的化合物;(2)温度过低,催化剂活性不足。
当处理废气中含有容易使催化剂中毒的物质时,可在催化剂室前设置前处理设备,即增加前处理催化剂。工程中常采用蜂窝状的陶瓷类前处理剂来去除硫等物质。同样,废气的组成不同,前处理剂的选择也不同。此外,当温度过低时,催化剂对废气中VACS的效率会大幅减弱,因此需要在装置中设置热电偶及传感器,使即时温度能及时在PLC盘柜屏中,并设置低温轻故障警报,当温度过低时自动点燃燃烧加热器进行升温。
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