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供應活性炭催化燃燒一體機脫附凈化設備
催化燃燒是用催化劑使廢氣中可燃物質在較低溫度下氧化分解的凈化方法。所以,催化燃燒又稱為催化化學轉化。由于催化劑加速了氧化分解的歷程,大多數碳氫化合物在300~450℃的溫度時,通過催化劑就可以氧化*。
與熱力燃燒法相比,催化燃燒所需的輔助燃料少,能量消耗低,設備設施的體積小。但是,由于使用的催化劑的中毒、催化床層的更換和清潔費用高等問題,影響了這種方法在工業生產過程中的推廣和應用。
在工業生產過程中,排放的尾氣通過引風機進入設備的旋轉閥,通過選轉閥將進口氣體和
出口氣體*分開。氣體首先通過陶瓷材料填充層(底層)預熱后發生熱量的儲備和熱交
換,其溫度幾乎達到催化層(中層)進行催化氧化所設定的溫度,這時其中部分污染物氧
化;廢氣繼續通過加熱區(上層,可采用電加熱方式或然氣加熱方式)升溫,并維持在設
定溫度;其再進入催化層完成催化氧化反應,即反應生成CO2和H2O,并釋放大量的熱量,
以達到預期的處理效果。經催化氧化后的氣體進入其它的陶瓷填充層,回收后通過旋轉閥
排放到大氣中,凈化后排氣溫度僅略高于廢氣處理前的溫度。系統連續運轉、自動切換。
通過旋轉閥工作,所有的陶瓷填充層均完成加熱、凈化的循環步驟,熱量得以回收。
催化燃燒法較適合于高濃度、小風量廢氣的凈化,在處理低濃度的廢氣時,由于要維持
300~400℃的催化燃燒溫度,需借助于炭吸附等濃縮工藝來提高廢氣的燃燒熱值,但廢氣
中的水氣、油污及顆粒物易引起炭吸附容量下降及催化劑中毒失活等問題,使得該方法的
推廣和使用在一定程度上受到了制約。
催化燃燒裝置(RCO):首先通過除塵阻火系統。然后進入換熱器,再送到加熱室,使氣
體達到燃燒反應溫度,再通過催化床的作用,使廢氣分成二氧化碳和 水,再進入換熱器
與低溫氣體進行熱交換,使進入的氣體溫度升高達到反應溫度。如達不到反應溫度,加熱
系統科通過自控系統實現補償加熱。利用催化劑做中間 體,使氣體在較低的溫度下,變
成無害的水和二氧化碳氣體供應活性炭催化燃燒一體機脫附凈化設備
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