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發布時間:2020-07-21 12:30  
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催化燃燒反應原理
催化燃燒反應原理是有機廢氣在較低溫度下在催化劑的作用下被完全氧化和分解,達到凈化氣體目的。4、操作費用低RCO一般在有機廢氣達到一定濃度(1000mg/m3以上)時,凈化裝置中的加熱室不需進行輔助加熱,節省了費用。催化燃燒是典型的氣固相催化反應,其原理是活性氧參與深度氧化作用。在催化燃燒過程中,催化劑的作用是降低反應的活化能,同時使反應物分子富集在催化劑表面上以提高反應速率。借助于催化劑,有機廢氣可以在較低的起燃溫度下無焰燃燒并且在釋放大量熱量,同時氧化分解成CO2和H2O。
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。催化燃燒系統廢氣濃度控制的重要性合適的廢氣濃度可以保證催化燃燒系統安全的處理廢氣,同時有利于延長設備和催化劑的使用壽命。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[2]。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。
催化燃燒設備工作原理
本裝置工作過程可分為二個階段,活性炭吸附階段和活性炭脫附再生階段,根據吸附和催化燃燒(節能)兩個設計原理設計,采用雙氣路連接工作,一個催化燃燒室,兩個吸附床交替使用。在無防護情況下噴漆,作業場所空氣中濃度相當高,對噴漆工人危害極大。先將有機廢氣用活性炭吸附,當快達到飽和時停止吸附,然后用熱氣流將有機物從活性炭上脫附下來使活性炭再生;脫附下來的有機物已被濃縮(濃縮較原來提高幾十倍)并送完催化燃燒燃燒成二氧化碳及水蒸氣排除。當有機廢氣的濃度達到2000mg/m3以上時,有機廢氣在催化床可維持自燃,不用外加熱。燃燒后的尾氣一部分排入大氣,大部分被送往吸附床,用于活性炭再生。這樣可滿足燃燒和吸附所需的熱能,達到節能的目的。再生后的可進入吸附;在脫附時,凈化操作可用另一個吸附床進行,即適合聯系操作,也適合于間斷操作。