技术原理:根据吸附(效率高)和催化燃烧(节能) 两个基本原理设计,采用双气路连续工作,一个催化燃烧室,多个吸附床交替使用。先将有机废气用活性炭吸附,当快达到饱和时停止吸附,然后用热气流将有机物从活性炭上脱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)并送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸气排出。当有机废气的浓度达到 2000PPm 以上时,有机废气在催化床可维持自燃,不用外加热。vocs废气治理厂家服务***。
VOCs 在燃烧室中滞留的时间一般是 0.3~1s,这个时间是基于其 DRE,然后根据燃烧室的体积与VOCs 气体流速的关系计算出的。当滞留时间太长时,燃烧产生的热量将无法维持气体继续燃烧,容易产生熄火;当滞留时间太短时,会导致 VOCs 气不能完全燃烧分解 。像自燃温度为 562.2℃的,在 732.8℃的燃烧室中停留 1s,其 DRE 为99.99%,几乎可以认为被完全燃烧分解;、、在这个温度附近也会有相同的 DRE,而达到这个效果则需要将燃烧温度提高到840.6℃ 。vocs废气治理厂家服务***。
DOBREGO 等采用数值模拟比较了直流式与往复式多孔介质燃烧 VOCs 的性能,结果表明,往复式多孔介质燃烧可以更好地适应 VOCs 浓度和流速的改变,提高系统稳定性和 VOCs 去除率,并使烟气出口温度降低 100~400K。催化燃烧法是利用催化剂来降低反应的活化能,使VOCs在催化剂的表面发生式(2)的氧化反应,生成 CO 2 和 H 2 O 。由于催化剂的存在,使得反应温度降低到 200~400℃,避免了高温燃烧产生氮氧化物的二次污染,减少了辅助热量的加入。但当VOCs 组分中含有 S、Cl 等元素时,容易导致某些催化剂 。vocs废气治理厂家服务***。
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