大理RCO催化燃烧工业废气处理

大理RCO催化燃烧工业废气处理,有机废气通过催化反应器,在催化剂的作用下将有毒、有害成分转化成无毒、无害排放,或将不易处理的有毒、有害成分转化成较易处理的成分,经进一步处理达到保护环境的目的。
(1)烃类( 烃、烯烃、烷烃、甲苯等)有机物,通过催化燃烧,最终产物为二氧化碳和水。
催化剂 HC+O2—→CO2+H2O
(2)含氧有机物(醇、醛、酯等)通过催化燃烧,最终产物为二氧化碳和水。
催化剂 HCO+O2—→CO2+H2O
(3)含氮有机物(胺、酰胺、睛等)通过催化燃烧后的最终产物为二氧化碳、水、氮或氮的氧化物。
催化剂
HCN(或HCNO)+O2 —→CO2+H2O+N2+NOx
催化原理及装置组成
(1)催化剂定义催化剂是一种能提高化学反应速率,控制反应方向,在反应前后本身的化学性质不发生改变的物质。
(2)催化作用机理 催化作用的机理是一个很复杂的问题,这里仅做简介。在一个化学反应过程中,催化剂的加入并不能改变原有的化学平衡,所改变的仅是化学反应的速度,而在反应前后,催化剂本身的性质并不发生变化。那么,催化剂是怎样加速了反应速度呢了既然反应前后催化剂不发生变化,那么催化剂到底参加了反应没有?实际上,催化剂本身参加了反应,正是由于它的参加,使反应改变了原有的途径,使反应的活化能降低,从而加速了反应速度。例如反应A+B→C是通过中间活性结合物(AB)过渡而成的,即:A+B→[AB]→C其反应速度较慢。当加入催化剂K后,反应从一条很容易进行的途径实现:A+B+2K→[AK]+[BK]→[CK]+K→C+2K
中间不再需要[AB]向C的过渡,从而加快了反应速度,而催化剂并未改变性质。

(3)催化燃烧的工艺组成 不同的排放场合和不同的废气,有不同的工艺流程。但不论采取哪种工艺流程,都由如下工艺单元组成。
①废气预处理 为了避免催化剂床层的堵塞和催化剂中毒,废气在进入床层之前必须进行预处理,以除去废气中的粉尘、液滴及催化剂的毒物。
②预热装置 预热装置包括废气预热装置和催化剂燃烧器预热装置。因为催化剂都有一个催化活性温度,对催化燃烧来说称催化剂起燃温度,必须使废气和床层的温度达到起燃温度才能进行催化燃烧,因此,必须设置预热装置。但对于排出的废气本身温度就较高的场合,如漆包线、绝缘材料、烤漆等烘干排气,温度可达300℃以上,则不必设置预热装置。
预热装置加热后的热气可采用换热器和床层内布管的方式。预热器的热源可采用烟道气或电加热,目前采用电加热较多。当催化反应开始后,可尽量以回收的反应热来预热废气。在反应热较大的场合,还应设置废热回收装置,以节约能源。
预热废气的热源温度一般都超过催化剂的活性温度。为保护催化剂,加热装置应与催化燃烧装置保持一定距离,这样还能使废气温度分布均匀。
活性炭催化燃烧设备工程,vocs废气催化燃烧设备处理风量从1万~20万型号齐全,特殊型号还可以定做,设备外形尺寸还可以根据现场位置调整。
废气的吸附浓缩主要利用的是活性炭的吸附作用。本套设备有几套活性炭吸附箱组成,本系统运行时先打开一套活性炭吸附箱,将工业废气进行吸附浓缩,一套活性炭吸附饱和后,再打开二套活性炭吸附箱进行与套活性炭吸附箱类似的吸附过程,在二套活性炭吸附箱工作的同时,一套活性炭吸附箱发生解吸。依次类推,此套系统里的活性炭吸附箱循环的进行着吸附和解吸的过程,解吸后的工业废气进入催化燃烧设备,终废气被氧化分解成无毒无害的小分子化合物,达标排放。
vocs废气催化燃烧设备主要用于喷漆、涂装、印刷、机电、家电、制鞋、塑料及各种化工车间里挥发或泄露出的有害有机废气的净化及臭味的消除,最适用于较低浓度,不宜采用直接燃烧或催化燃烧和吸附冷凝回收处理的有机废气,尤其对大风量的处理场合,均可获得满意的经济效益和社会效益。 适用于处理常温、大风量、中低浓度、易挥发的有机废气、可处理有机溶剂:苯类、酮类、酯类、醇类、醛类、醚类、烷类及其混合气体等。
首先有机废气经干式过滤器去除部分粉尘、颗粒物,然后将符合吸附条件的有机废气送入活性炭吸附箱进行吸附净化,净化后的洁净气体由主排风机排入大气中。吸附装置配有备用吸附箱1套,当活性炭吸附饱和后通过控制阀门切换至催化燃烧脱附状态;脱附再生系统采用在线脱附再生,即吸附过程为连续式处理工艺,在备用吸附装置投入使用同时,饱和吸附箱则进行脱附工作,脱附后活性炭箱预备至下次循环使用。

工作原理
催化燃烧设备是典型的气固相催化反应,其实质是活性氧参与的氧化作用。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,使反应物分子富集于表面提高了反应速率,加快了反应的进行。借助催化剂可使有机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,同时放出大量热能,从而达到去除废气中的有害物的方法。
在将废气进行催化燃烧的过程中,废气经管道由风机送入热交换器,将废气加热到催化燃烧所需要的起燃温度,再通过催化剂床层使之燃烧,由于催化剂的存在,催化燃烧的起燃温度约为250-300℃,大大低于直接燃烧法的燃烧温度650-800℃,因此能耗远比直接燃烧法为低。
催化燃烧法属于热力破坏法。其机理是氧化和热裂解、热分解废气中的有机成分,使其转化成的CO2和H2O。催化燃烧技术为污染物的治理提供了的经济解决办法,有机废气采用催化燃烧处理具有净化效率高、能耗低、无二次污染等优点。催化燃烧的净化效率一般都在97%以上,是高浓度、小流量有机废气净化的技术。
技术特点
1、设备采用吸附浓缩+催化净化组合工艺,整个系统实现了净化、活性炭脱附再生、PLC自动控制,与其它有机物吸附塔相比,无须压缩空气、水源、蒸汽及更换活性炭费用,大大降低运行成本,且设备运行中无二次污染产生。
2、采用新型的活性炭吸附材料——蜂窝状活性炭,与粒状相比具有优越的动力学性能。极适合于大风量下使用。吸附床采用砌墙式结构,装填方便,便于更换
3、吸附净化效率高,处理效果稳定,确保废气达标排放。
4、具有手动和自动脱附功能,选用贵金属催化剂,通过催化燃烧反应将有机物转化,催化效率高,性能稳定。
5、采用PLC控制,配套可操作触摸屏,使用操作方便,维护管理简单。
6、具备多重安全措施,主反应器配有泄爆装置,设置多点温度探测,具有故障警报及应急处置能力等。

