RCO催化燃烧装置
催化燃烧装置所发生的气—固相催化反应的实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中,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,使得反应物富集于表面。借助催化剂的作用使得废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO2和H2O,天津车间废气处理,同时放出大量的热能,从而达到去除废气中有害物质的目的。
我公司研发的RCO催化燃烧装置是在催化剂的作用下,使**废气中的碳氢化合物在温度较低的条件下迅速氧化成水和二氧化碳,油漆车间废气处理,达到治理的目的。催化燃烧过程是在催化燃烧装置中进行的。**废气先通过热交换器预热到200~400℃,再进入燃烧室,通过催化剂床时,碳氢化合物的分子和混合气体中的氧分子分别被吸附在催化剂的表面而活化。由于表面吸附降低了反应的活化能,碳氢化合物与氧分子在较低的温度下迅速氧化,产生二氧化碳和水。
催化燃烧技术作为VOCs处理主要工艺之一,由于其投资成本相对较低
不生成NOx二次污染、无火焰燃烧,安全性好、反应温度低,辅组能耗少等优点,近年来得到广泛的应用,尤其是在喷涂,包装印刷、绝缘材料等行业。下面就催化剂燃烧技术的原理、催化剂、工艺流程及主要优缺点做简单介绍:
催化燃烧原理
催化燃烧,又叫催化氧化(Catalytic Oxidizer),通过使用催化剂降低反应活化能,使VOCs在较低的温度下(250~400℃)在催化剂表面进行无焰燃烧,油漆搅拌车间废气处理,废气中的VOCs氧化分解为O2和H2O,并放出大量的热量。由于氧化反应温度低,所以较大地抑制了空气中的N2氧化生成NOx。
不同种类的VOCs的转化率取决于催化剂的种类,空速(停留时间)以及催化燃烧的温度。因此应用时候需要根据实际的VOCs种类和浓度进行详细设计,一般情况下催化剂温度都要略**实验温度,以确保VOCs去除率。
催化燃烧工艺流程
根据废气燃烧的热量平衡,催化燃烧工艺流程可分为3种。(1)预热式。**废气温度和浓度都较低,热量不能自给,因此在进入反应器前需要在预热室加热升温。燃烧净化后气体在热交换器内与未处理废气进行热交换,以回收部分热量。该工艺通常采用或电加热升温至催化反应所需的起燃温度。(2)自身热平衡式。当**废气排出时温度**起燃温度(350℃左右)且**物含量较高时,热交换器回收部分净化气体所产生的热量,在正常操作下能够维持热平衡,*补充热量,通常只需要在催化燃烧反应器中设置电加热器供起燃时使用。(3)吸附浓缩+催化燃烧。当**废气的流量大、浓度低、温度低,采用催化燃烧需耗大量燃料时,电镀车间的废气处理,可先采用吸附手段将**废气吸附于吸附剂上进行浓缩,然后通过热空气吹扫,使**废气脱附浓缩成为高浓度**废气(可浓缩10倍以上),再进行催化燃烧。此时,不需要补充热源,就可维持正常运行。
性能特点
采用吸附浓缩与催化燃烧组合工艺,技术先进、结构合理、性能稳定、运行过程不产生二次污染、设备投资少、运行费用低。采用新型的蜂窝活性碳吸附材料作为吸附剂,具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点。催化燃烧室采用优质的钯、铂载在蜂窝陶瓷上作催化剂,分解温度底、脱附预热时间短、能耗低。处理废气量 2000-80000m3/h,废气浓度范围:<1000mg/m3,净化效率≥ 95%。
四、适用范围
该装置运用于大风量低浓度的**废气处理,可处理类、酮类、醇类、醚类、烷类及其混合类**废气,主要用于化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及各种工业生产车间产生的有害废气的净化处理。