将有机废气直接引入催化燃烧装置,在开始阶段需通过电加热器将其温度升高至反应需要的温度,废气在催化剂作用发生氧化放热反应生成H2O和CO2,分解后释放出的热量通过热交换器加热进入催化床的有机废气,当有机废气的浓度达到相应的浓度时,放热和热交换所需要热量达到平衡,无需电加热,通过自身平衡处理掉高浓度有机废气。上述过程可通过PLC系统控制柜全自动操作。催化分解法已成为净化高浓度有机废气的手段,特别适宜治理喷涂、油墨印刷等在烘干过程中排出的高浓度有机废气。因烘干废气温度和有机物浓度都较不错,对分解反应及热量回收有利,减少设备运行及投资费用。
催化燃烧一体机反应温度在260℃~380℃之间,反应温度低。燃烧全部,然后产物为CO2和H2O,不产生二次污染,燃烧过程中产生大量热量。蓄热式燃烧能耗低。燃烧产生的热量能使燃烧室温度保持在260℃以上,停止一组或多组加热管工作,若废气浓度还大,室内温度继续升高,则停止加热管工作,只消耗风机功率即可。当废气浓度较低时,自动间歇补偿加热。
催化燃烧循环系统中的催化剂蜂窝陶瓷做载体,内浸渍贵金属铂和钯,具有高活性、高净化速率、高温及长使用寿命等特点废气起先通过干式过滤系统过滤掉空气中的颗粒,灰尘。干式过滤系统包含初、中效过滤两部分。可以使废气达到吸附箱的空气是干燥的。每个吸附箱活性炭的填充量为3立方。能吸附空气中的有机废物。催化燃烧装置在使用过程中选择一个适当的温度,有助于加速污染物的反应,提升净化速率,并且不会产生二次污染,符合现如今人们保护环境的追求,所以应用也是比较普遍的。
催化燃烧一体机过程在有机废气浓度大时,燃烧产生的热量过多会导致催化氧化床的温度大,进而影响整个废气处理系统的稳定性。为此,设计的系统含有冷空气补充装置,它可以引入新鲜空气来降低反应温度,从而确定系统操作的稳定性。RTO的运行能耗主要是电和燃料。一旦设备定型了,电耗基本恒定,风机可采用变频控制省电,这里不做讨论,我们主要讨论燃料的问题。因废气风量、浓度的不稳定,在启动及运行过程中,需要经常补充燃料(常用柴油、燃气)以维持燃烧室温度。
燃料消耗多少,关键取决于蓄热陶瓷的蓄热能力,通常以能够维持正常运行而不需补充燃料所需的低VOC浓度来衡量能耗高低。此数值越低,则能耗越低。性能好的RTO此数值可达450×10-6mg/L。另外,能量损耗主要是尾气带走的热量和表面散热损失,尾气带走热量与废气量和进出入口温差相关,尾气温度越低、进出入口温差越大,则能耗越低。表面散热损失体现在箱体表面温度与环境的温度差,保温效果不错则温差小,散热损失小。当然,能耗还有可能跟局部地方保温薄弱及高温气体泄漏有关。
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