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發布時間:2020-09-22 04:20  





催化燃燒技術的產生及發展概況我國古代以發酵的方法釀酒和制醋,成為人類利用生物催化劑或催化劑的開始。直到18世紀,才出現了有關非生物催化的應用與研究。1740年,英國醫生Ward,用硫磺和硝石()一起燃燒制硫酸;1746年,Roe,用鉛室代替玻璃容器,對Ward的方法進行了改進,這是工業上采用CO催化劑的開始;1806年,法國的Clement,N.和Des-ormes,C.B.闡明了在氧化氮作用下,SO2轉化成SO3的機理;1816年,英國化學家Davy,H.發現鉑能促進和醇蒸汽在空氣中的氧化。
催化燃燒凈化裝置主要由阻火器,熱交換器,催化反應床,風機這幾個主要部件組成。與直接燃燒相比,催化燃燒溫度較低,燃燒比較 。催化燃燒用的是表面具有和金屬氧化物的催化劑,將有機污染物的廢氣在催化劑鉑、鈀的作用下,可以在較低的溫度下將廢氣中的有機污染物氧化成二氧化碳和水。催化劑的加入并不能改變原有的化學平衡,所改變的僅是化學反應的速度,而在反應前后,催化劑本身的性質并不發生變化,可提供催化燃燒技術方案。
氣經阻火器過濾后,通過主進閥、旁通閥的同步反向切換調節進入熱交換器,熱交換器的換熱升高 溫度后進入預熱室,經過預熱室的加熱,使廢氣升溫到催化起燃溫度(~250℃),然后進入催化反應床,在催化劑的活性作用下,有機廢氣進行氧化反應生成無害的水和二氧化碳,并放出 的熱量。反應后的高溫氣體再次進入熱交換器,經換熱后,以較低的溫度經引風機排入大氣,可提供催化燃燒技術方案。
催化燃燒是借助催化劑在低溫下(200~400℃)下,實現對有機物的 氧化,因此,操作簡便, ,凈化,在有機廢氣特別是回收價值大的有機廢氣凈化等領域應用廣泛。
