由于各个行业的VOCs种类、浓度和性质等都有所差异,仅使用一种处理技术难以达到***率,因而常将多种技术进行有机的组合,这类组合处理技术具有较强的针对性和互补性,处理效果远优于单一治理技术,其中应用***为广泛的就是将吸附浓缩技术与热力焚烧或催化燃烧技术进行组合。该组合技术通过沸石转轮的旋转,在转轮上同时完成气体的吸附与再生过程,将低浓度、大风量的有机废气浓缩为高浓度、小流量的浓缩气体,浓缩后的VOCs进入蓄热式的焚烧炉而将其焚烧或催化燃烧成水和二氧化碳。活性炭吸附 催化燃烧(CO)服务***。
VOCs废气是挥发性有机化合物,其沸点在50~260℃之间。VOCs废气的来源主要有汽车尾气、光化学烟雾、工业废气以及室内的一些装饰材料等。如果空气中存在大量的VOCs废气,那么会对人们的身体健康造成很大的影响,会导致人出现昏迷的情况。对于石油化工企业的VOCs废气处理,应该积极使用一些***的清洁生产技术,提高的转化利用率。通过还需要对工艺排气、废气燃烧塔以及废水处理等过程中产生的VOCs废气进行处理。活性炭吸附 催化燃烧(CO)服务***。
设备内部的蓄热催化床分成八等份(也可设计成十二或者十六等份),床层固定不动,其中大约三份是进气区,三份是排气区,活性炭吸附 催化燃烧(CO),一份是吹扫区,一份是盲区。由旋转阀控制气体进出,实现蓄热催化床内的流向变换。吹扫风机对吹扫区进行吹扫,防止未净化的气体在转入排气区时排走。盲区是不通气的,防止气体混合。活性炭吸附 催化燃烧(CO)服务***。
从RCO设备出来的气体少量通过排气筒排放,大部分返回到烘干生产线中,减少烘道电加热器的工作时间和功率。同时RCO设备内有机物氧化反应释放的热量大,需要通过散热风机鼓入环境空气进行散热,以维持适宜的催化燃烧温度,RCO设备内部设计非接触式气气换热器(根据情况也可设计成气液换热器),换热器出口气体温度为180~200℃,可以企业贴板干燥工序(此工序需要85~90℃的热水)和吊挂干燥工序的热源(此工序需要40~50℃的热空气)。活性炭吸附 催化燃烧(CO)服务***。
除了活性组分的种类,活性组分负载于载体表面的方法也对催化剂催化氧化VOCs效果有一定影响,如Walerczyk等分别用微波加热法与共浸渍法制备了Pt/ZnA10用于催化氧化异丁烷,结果发现低负载量时,微波加热法有助于Pt粒子的分散,而使得该方法制得的催化剂性能优于共浸渍法。催化剂中,研究与应用比较多的主要是Pt与Pd催化剂,而Au催化剂也得到了一定研究。活性炭吸附 催化燃烧(CO)服务***。
通过对比不同制备方法制备的Au/CeO:催化剂的理化性质及催化性能,认为活性金属的高价氧化态的是其高催化活性的主要原因,同时认为,这也是影响Ag/CeO催化剂性能的主要原因。Ag催化剂在催化燃烧VOCs时,其催化性能并不突出,而多被应用于等离子体协同催化处理VOCs。虽然催化剂在催化燃烧VOCs方面有很多优点,但在水蒸汽、卤素存在的情况下,催化剂会出现失活的情况。催化剂热稳定性差和抗毒性差引等缺点,已经不能完全满足当前日益严格的有机废气排放要求。活性炭吸附 催化燃烧(CO)服务***。
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