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催化燃烧设备欢迎来电,锐翔清源

发布者:盛达连创环保工程(天津)有限公司  时间:2020-7-19 






活性炭吸附+催化燃烧技术是两者的优点有效地结合起来。即先利用活性炭进行吸附浓缩,当活性炭吸附达到饱和时,利用电加热启动催化燃烧设备,并利用热空气局部加热活性炭吸附床,当催化燃烧反应床加热到~250℃,活性炭吸附床局部达到 60~110℃时,从吸附床解吸出来的高浓度废气就可以在催化反应床中进行氧化反应。反应后的高温气体经换热器的换热,换热后的气体一部分回用送入活性炭吸附床进行脱附,另一部分排入---。脱附出来的废气经换热器换热后温度迅速提高了。这样能使催化燃烧装置及脱附达到小功率或无功率运行。




  排放的vocs废气先通过吸附床,此气体中的有机物被吸附剂吸附后排出净化了的气体。吸附床一般配置2台以上,轮流使用,当1台吸附床吸附的有机物达到规定的吸附量时,换到另1台吸附床进行吸附净化操作,同时对前面1台吸附床进行脱附再生。脱附是在脱附风机的驱动下,使吸附床与催化燃烧设备成为1个循环系统。先由催化燃烧设备送出热气流引入待脱附的吸附床,使吸附的有机物脱附,再引入催化燃烧设备,在催化燃烧室进行催化氧化,以消除气流中的有机物。有机物催化燃烧后释放出的热量---维持催化剂床层所要求的温度,---有机物净化。由尾气放出的热气流大部分用于吸附床吸附剂的脱附再生,达到余热的利用。通过控制,可使脱附后气流中的有机物浓度较吸附操作前提高10倍以上,气体流量仅为总排风量的1/20-1/10。通过两种净化工艺设备的组合,使---量、低浓度的vocs废气排放变为小风量、中高浓度的有机废气净化处理,同时有效利用了有机物在催化燃烧时产生的热能,运行费用较低。



催化燃烧由于起燃温度低,是一种较为理想的通过催化反应无明火处理有机污染物的方法,具有适用范围广、结构简单、净化---、节能、无二次污染等优点,已在---外得到了广泛应用。

润江研发的催化燃烧净化装置具有操作简单、自动化程序高、能有效的处理各种有机废气污染物,处理浓度<=10g/m3,---广大客户的欢迎。催化燃烧处理技术结构及原理:催化燃烧净化装置主要由阻火器、热交换器、催化反应床、风机这几个主要部件组成,与直接燃烧相比,催化燃烧温度较低,燃烧比较完全。催化燃烧所用的催化剂为具有---表面的和金属氧化物。催化燃烧法是将有机污染物的废气、在催化剂铂、钯等催化剂的作用下,可以在较低温度下将废气中的有机污染物氧化成---和水。

废气经阻火器过滤后,通过主进阀、旁通阀的同步反向切换调节进入热交换器,热交换器的热气升高一定温度后进入预热室、经过预热室的加热使废气升温到催化起燃温度250度然后进入催化反应床,在催化剂的活性作用下,有机废气进行氧化反应生成无害的水和---,并放出一定的热量。反应后的高温气体再次进入热交换器,经换热后,后以较低的温度经引风机排入---。催化燃烧是借助催化剂在低温下200-400度实现对有机物的完全氧化,因此,操作简单、安全、净化---,在有机废气---是回收价值大的有机废气净化等领域应用广泛。

不同的排放场合和不同的废气,有不同的催化燃烧废气处理工艺流程。但无论采取哪种工艺流程,都由如下工艺单元组成:

废气预处理---预热装置---催化燃烧装置。、





根据业主提供的参数采用的设备为吸附浓缩-催化净化一体化装置。吸附浓缩-催化净化一体化装置在   时充分利用设备自身的催化燃烧后的余热,无须其他能源,具有节能、自动运行等优点,在活性炭处理工艺的领域中,其   的处理工艺将活性炭处理技术向前迈了一大步。



催化净化装置内设加热室,启动加热装置,进入内部循环,当热气源达到有机物的沸点时,有机物从活性炭内挥发出来,进入催化室进行催化分解成水和---,同时释放出能量。利用释放出的能量再进入吸附床脱附时,此时加热装置   停止工作,有机废气在催化燃烧室内维持自燃,尾气   ,循环进行,直到有机物   从活性炭内部分离,至催化室分解。活性炭得到了   ,有机物得到分解处理。


喷漆废气属于大风量、低浓度有机废气类型,根据行业要求及减少用户投资成本、运行维护费用,本工程选用活性炭吸附浓缩+催化燃烧法设备型号voc-xc净化处理,预处理采用干式过滤除尘。

本净化装置是根据吸附---和催化燃烧节能两个基本原理设计的。即吸附浓缩—催化燃烧法。该设备采用双气路或多气路连续工作,设两个或n个吸附床可交替使用,一个催化燃烧室,先将有机废气用活性炭吸附,当快达到饱和时停止吸附操作,然后用热气流将有机物从活性炭上吸附下来使活性炭再生;脱附下来的有机物已被浓缩浓度较原来提高几十倍并送入催化燃烧室催化转化成co2和h2o排出,当有机废气浓度达到2000ppm以上时,有机废气在催化床可维持自然,不用外加热,燃烧后的尾气一部份排出---,大部份送往吸附床,用于活性炭的脱附再生。这样可能满足燃烧和脱附所需热能,达到节能的目的,再生后的活性炭可用于下次吸附;在脱附时,净化操作可用另一个吸附床进行,既适合于连续操作,也适合于间断操作。






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