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              發布時間:2020-08-24 15:19  






              吸附-催化燃燒法原理

                吸附濃縮-催化燃燒法,該設備采用多氣路連續工作,設備多個吸附床可交替使用。含有機物的廢氣經風機的作用,經過活性炭吸附層,有機物質被活性炭特有的作用力截留在其內部,吸附去處效率達80%,吸附后的潔凈氣體排出;經過一段時間后,活性炭達到飽和狀態時,停止吸附,此時有機物已被濃縮在活性炭內,之后按照PLC自動控制程序將飽和的活性炭床與脫附后待用的活性炭床進行交替切換。CO(催化氧化設備)自動升溫將熱空氣通過風機送入活性炭床使碳層升溫將有機物從活性炭中“蒸”出,脫附出來的廢氣屬于高濃度、小風量、高溫度的有機廢氣。

                催化燃燒法:VOC-CH 型有機氣體催化凈化裝置,是利用催化劑使有害氣體中的可燃組分在較低的溫度下氧化分解的凈化方法。對于 CnHm 和蒸汽氧化分解生成CO2和H2O并釋放出大量熱量。




                活性炭脫附出來的高濃度、小風量、高溫度的有機廢氣經阻火除塵器過濾后,進入的板式熱交換器,和催化反應后的高溫氣體進行能量間接交換,此時廢氣源的溫度得到次提升;具有一定溫度的氣體進入預熱器,進行第二次的溫度提升;之后進入級催化反應,此時有機廢氣在低溫下部份分解,并釋放出能量,對廢氣源進行直接加熱,將氣體溫度提高到催化反應的溫度;經溫度檢測系統檢測,溫度符合催化反應的溫度要求,進入催化燃燒室,有機氣體得到徹底分解,同時釋放出大量的熱量;凈化后的氣體通過熱交換器將熱能轉換給出冷氣流,降溫后氣體由引風機排空。

                有機物利用自身氧化燃燒釋放出的熱量維持自燃,如果脫附廢氣濃度足夠高,CO正常使用需要很少的電功率甚至不需要電功率加熱,做到真正的節能、環保,同時,整套裝置安全、可靠、無任何二次污染


              催化燃燒處理中的控制措施

              為了保證催化燃燒反應的順利進行,需要對一些參數等進行控制。首先控制的是催化燃燒反應器的出口溫度,而控制措施就是對循環凈化尾氣量進行調節。如果催化燃燒反應器的出口溫度超過設定值,那么就需要將鼓風機入口調節閥的開度增大,使得尾氣量增大,這樣就能夠降低催化燃燒反應器的溫度。如果催化燃燒反應器的出口溫度小于設定值,那么就需要將鼓風機入口調節閥的開度減小,使得尾氣量減小,這樣就能夠升高催化燃燒反應器的溫度。



              其次是對催化燃燒反應器的入口溫度進行控制,控制措施就是對尾氣換熱器旁路的調節閥進行調節。如果催化燃燒反應器的入口溫度比設定值要大,那么就需要將尾氣換熱器旁路的調節閥開度增大,從而使得換熱尾氣量減小,這樣催化燃燒反應器的入口溫度就會降低。如果催化燃燒反應器的入口溫度比設定值要小,那么就需要將尾氣換熱器旁路的調節閥開度減小,從而使得換熱尾氣量增大,這樣催化燃燒反應器的入口溫度就會升高。當催化燃燒反應器的催化劑溫度過高、空氣鼓風機不轉、循環鼓風機不轉、循環鼓風機出口流量較低或者尾氣冷卻器的出口溫度較高等條件時,就會觸發聯鎖。這時候尾氣調節閥關閉,同時增壓風機停止、空調調節閥、尾氣放空閥打開以及空氣鼓風機關閉。


              催化燃燒工藝流程

              根據廢氣燃燒的熱量平衡,催化燃燒工藝流程可分為3種。

              (1)預熱式。有機廢氣溫度和濃度都較低,熱量不能自給,因此在進入反應器前需要在預熱室加熱升溫。燃燒凈化后氣體在熱交換器內與未處理廢氣進行熱交換,以回收部分熱量。該工藝通常采用或電加熱升溫至催化反應所需的起燃溫度。

              (2)自身熱平衡式。當有機廢氣排出時溫度高于起燃溫度(350℃左右)且有機物含量較高時,熱交換器回收部分凈化氣體所產生的熱量,在正常操作下能夠維持熱平衡,無需補充熱量,通常只需要在催化燃燒反應器中設置電加熱器供起燃時使用。

              (3)吸附濃縮 催化燃燒。當有機廢氣的流量大、濃度低、溫度低,采用催化燃燒需耗大量燃料時,可先采用吸附手段將有機廢氣吸附于吸附劑上進行濃縮,然后通過熱空氣吹掃,使有機廢氣脫附濃縮成為高濃度有機廢氣(可濃縮10倍以上),再進行催化燃燒。

              此時,不需要補充熱源,就可維持正常運行。對于有機廢氣催化燃燒工藝的選擇主要取決于: (1) 燃燒過程的放熱量,即廢氣中可燃物的種類和濃度;

              (2) 起燃溫度,即有機組分的性質及催化劑活性;

              (3) 熱回收率等。

              當回收熱量超過預熱所需熱量時,可實現自身熱平衡運轉,無需外界補充熱源,這是的催化燃燒的應用。






              沸石分子篩轉輪吸附濃縮

              沸石是一種晶體結構的礦石,而我們用到的沸石分子篩就屬于沸石的化合物。

              沸石分子篩轉輪分為三部分:吸附區、脫附區和冷卻區,每個部分都是由耐熱、耐溶劑的密封材料分隔開來。沸石轉輪可以在各個功能區域內連續運轉,同步進行吸附脫附冷卻。

              VOCs通過前端的過濾器進行初步過濾后,到沸石分子篩轉輪的吸附區。在吸附區(吸附區面積為S1)有機廢氣中VOCs被沸石分子篩吸附除去,有機廢氣被凈化后從沸石分子篩轉輪直接排出,通過煙囪進入空氣。




              吸附在轉輪上的VOCs,在脫附區經過約200℃小風量的熱風處理而被脫附、濃縮,濃縮倍數一般為5~25倍。濃縮倍數n=吸附面積*吸附速度/脫附面積/脫附速度。

              脫附后的沸石轉輪在冷卻區被冷卻。經過冷卻區的空氣,經過加熱后作為再生空氣使用,達到節能的效果。以程反復循環,達到廢氣凈化的目的。

              催化燃燒

              催化氧化燃燒利用轉輪經過脫附區后,VOCs 進入脫附管路,經過脫附風機進入換熱器換熱,催化燃燒產生的部分熱量經過換熱被VOCs重新帶入催化燃燒器內,加熱升溫進行催化劑催化處理,催化燃燒技術可以在較低溫度(300℃~500℃)下實現對VOCs95%以上凈化效率,完全反應后生成CO2和H2O,同時放出大量熱,產生的熱量一部分通過混合罐進入轉輪脫附區對吸附在轉輪上的VOCs進行脫附;一部分進入換熱器換熱,換熱后的部分熱量通過煙囪排出,另一部分被經過換熱器的VOCs重新帶入催化燃燒器。反復循環利用,可以的降低能量損耗,同時實現廢氣自我催化分解的效果。


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