RTO催化燃烧设备主体结构由燃烧室、陶瓷填料床和切换阀等组成。该装置中的蓄热式陶瓷填充床换热器可使热能深受大限度的回收,热回收率好,处理VOC时不用或使用很少的燃料。若处理低浓度废气,可选装浓缩装置,以降低燃烧消耗。RTO催化燃烧设备是典型的气固相催化反应,其实质是活性氧参与的尺度作用。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;借助催化剂可使有用废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,同时放出大量热能,从而达到去除废气中的无益物的方法。
喷漆房催化燃烧设备处理废气的四个阶段与废气处理方法
[一]、催化燃烧设备处理废气的四个阶段
催化燃烧设备是对有机废气进行废气处理的一种设备,催化燃烧设备是根据风量进行定制的,不同的企业废气出风量不同,所用的设备也不同。根据废气浓度的含量不同,脱附时间也不同。催化燃烧设备活性炭的脱附过程都是在线脱附,当活性炭吸附饱和后设备会自动进行脱附。活性炭进行脱附时会根据箱体的多少进行三吸一脱或者是四吸一脱等,就是脱附的时候并不是全部脱附,只有一个箱体在脱附,其余的箱体仍然在工作。这样是不会影响工厂的使用。
催化燃烧设备是一种新的催化技术,具有RTO速率好回收能源的特点,具有低温操作和催化反应能量速率不错。将催化剂置于蓄热材料的顶部,使净化达到好的效果,热回收率不错。RCO系统性能的关键是采用特别的催化剂、贵金属催化剂或过渡金属催化剂,浸渍在鞍状或蜂窝陶瓷上,使RTO系统在一半温度范围内发生,既降低了燃料消耗,又降低了设备成本。下面,为大家讲解一下RCO催化燃烧设备废气处理的四个阶段:一、有机废气预处理可能含有少量粉尘,因此在废气进入活性炭吸附装置前须进行预处理,否则会堵塞活性炭的微孔,影响吸附效果。RCO喷漆房催化燃烧设备的预处理设备采用干式过滤,分二级过滤。它具有粉尘容量大、阻力小的优点。
二、活性炭吸附预处理后,将废气加入活性炭吸附进行吸附处理,RCO催化燃烧设备利用活性炭吸附活性炭表面的有机溶剂,去掉废气中的有机物,净化废气,处理后的清洁气体通过风机和烟囱在高空排放。
三、在活性炭脱附阶段,活性炭吸附饱和后进入脱附模式,启动脱附风机对吸附床进行脱附,由脱附风机引入的新鲜空气起先由换热器和电加热室加热,新鲜空气被加热近70°-80℃进入活性炭床,炭床加热后,活性炭吸附的溶剂被解吸和脱附出来。
四、在催化燃烧阶段,脱附的废气流量小,浓度高,通过风机送入换热器,然后进入预热器。在电加热器的作用下,气体温度提升到200℃左右,然后进入催化燃烧床。有机气体在催化剂作用下无火焰燃烧,被为CO2和H2O。同时,大量的热量被释放出来,气体温度也随之升高。高温气体由催化燃烧室前的换热器预加热,RCO催化燃烧设备的换热器在新风入口对热交换器的气体进行加热。两台换热器正常运行后,电加热设备可以停止加热,节约能源。然后的气体通过烟囱升起排放。
催化燃烧设备根据废气含量的不同和天天工作时间的不同,设定脱附时间。一般7-15天进行脱附。脱附时间为3-5小时。催化燃烧设备的脱附时间主要由活性炭的填充量和活性炭的碘值来决定。活性炭的填充量高,碘值高,催化燃烧设备的脱附时间间隔就比较长,如果催化燃烧设备选用的活性炭碘值低,而且设备里活性炭的填充量又少,催化燃烧设备就很容易达到饱和。像这种催化燃烧设备一般的脱附时间为3-5天就要脱附一次,这样就很大的浪费电量。增加使用费用,而且活性炭的使用寿命短,好的活性炭一般2-3年替换一次,像这种需要经常需要脱附的催化燃烧设备的活性炭基本一年就需要愈换一次。
催燃烧运行状态燃空比的调定,催化燃烧时的空气比值范围一般在4%~11%之间。在燃烧条件之下,能实现好的催化燃烧效果,燃烧系统就可以得以热速率,同时又能取得好的排放效果。燃烧起动过程通过紫外线传感器的检测到期小火点燃后,打开主燃气阀门。这时炉盘进行有焰燃烧,直到检测温度信号达到设定的点火关闭温度,点火阀门关闭,完成点火过程,进入到燃烧调节阶段。
[二]、生物技术
生物技术指利用生物特有的有毒有害物质的能力,去除燃煤电厂烟气中的VOCs,RCO催化燃烧设备达到净化烟气中的VOCs含量的目的。我国于20世纪90年代开始重视生物技术,逐步在石油烃污染的治理、水体富营养化、地下水污染等领域取得了一定成效。目前生物技术中,针对燃煤电厂烟气中VOCs治理方面主要是微生物法。利用附着生长在填料上的微生物新城代谢过程,把污染物降解为CO2、H2O等无机物,并生成新的微生物细胞质。我国对于生物修复技术的研究时问尚短,有些地方不够成熟,烟气中VOCs的治理程度、有毒物质的去除、污染物的转化产物的研究等方面,都不够完善。但总体看来,生物技术与其他的治理技术相比,具有费用低、和无二次污染的特点。因此,生物技术必会为人类的解决环境问题作出加巨大的贡献。
综上,活性炭纤维吸附技术、等离子体一一光催化复合净化技术、催化燃烧技术、生物技术都对VOCs的治理有显著作用。鉴于实际生产工艺及科学研究的限制,每种技术也都或多或少存在些许不足之处,有待不断改进完善,以便于保护生态环境、动植物生长以及人身健康。
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