活性炭催化燃烧设备厂家诚信企业推荐「天清佳远」
作者:天清佳远2022/3/18 9:18:54
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视频作者:广东天清佳远环境科技有限公司











碱洗吸附浓缩催化燃烧净化装置的特点

      (1)采用薄层的活性炭纤维(ACF)作为吸附单元,吸附,气流阻力小。

      (2)再生速度快,再生能耗低。

      (3)采用PLC全自动控制,无人值守运行。

      (4)吸附器吸附循环周期快、安全。



       工厂尾气是酸性气体并且含有焦油的情况,可采用稀碱水洗涤。优先选用填料吸收塔,板式塔的压降较大,一般不用。根据风机的风量确定塔的直径适当增加塔的高度,选用合适的液体分布器,确保洗涤效果可以采用衬里材料进行防腐。



催化剂的活性物质

       一般都涂在载体上,所以它的形状也依载体而异。载体有γ-Al2O3制成的球体、圆柱体和各种异形体,有用表面覆盖活性氧化铝薄膜的多孔陶瓷蜂窝体,也有用耐热合金丝制成的膨体球和金属波纹板等。载体可减少催化剂的用量,起支撑作用。它应具有比表面积大、耐高温、机械强度大和流体阻力小等特性。



      吸附脱附+催化燃烧废气处理设备是采用低温氧化技术,即在催化剂作用下,将有机气体加热到分解温度使气体净化。在高浓度低风量废气环境下使用效果较好。



     工艺原理及流程:催化净化是典型的气固相催化反应,其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化净化过程中,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***物的方法。





活性炭吸附浓缩+催化燃烧设备组件介绍-CTO催化燃烧

催化燃烧设备工作原理:

       催化燃烧是典型的气-固相催化反应,其实质是活性氧参与的深度氧化作用。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***物的方法。




       本装置的主体结构由净化装置主机、引风机及电器控制元件组成。净化装置主机是由换热器、预热室、催化床、阻火器和防爆器组成的整体结构,炉体周边整体保温,保温层厚100mm,炉体外表温度≤环境温度+30℃。


性能特点:

       1、启动能耗低,仅配置小功率加热器即可实现快速加热(1000 风量只配45kw);

       2、启动时间短,一般在5-10分钟即可达到设定的催化温度,远 优于普通的CO炉40-60分钟的升温速度,基本做到即开即用;

       3、净化,可达到98%以上,运行稳定;

       4、占地面积小,结构紧凑,设计合理,可满足狭小环境中的安 装使用,非常适合一体机形式的配套。

       5、维护极便利,模块化设计,便于维修和更换;

       6、安全性高,多点检测和阻火、卸爆设计,可确保设备运行在 安全温度范围内;可根据要求,做防爆设计。





催化燃烧设备分别是直接燃烧和催化氧化燃烧。直接燃烧法是指当燃烧气体的同时,通过氧化及高温下的热分解的方法,将燃烧室中的VOCs进行降解,将的VOCs气体输入到燃烧室后,当高温、充足空气等客观因素条件完善的前提下,将废气燃烧,终使其分解成CO2和H2O。



而直接燃烧法就是燃烧可燃的这一类VOCs废气,该方法在处理高浓度VOCs废气方面,表现出的较佳,但相应的对温度的控制要求很高,在高温的条件下,当温度在1100℃附近,去除效率可达95%以上,但是如果当废气中含有Cl、S、N等元素时,则直接燃烧法会产生HCl、SOx、NOx等气体,造成二次污染。 催化燃烧技术是近几十年在大力倡导环保与节能趋势下而发展的一门新型技术。催化燃烧法是使用不同种类的催化剂,利用其可以反应能的原理,使VOCs在温度比较低的情况下,将其氧化为CO2和H2O,一般当温度控制在300℃~450℃的范围内



绝大部分碳氢化合物可在被其氧化,并且去除率高达95%以上,但是催化剂有的使用寿,且在催化剂的使用过程中,废气的湿度和种类对催化剂的催化氧化有很关键的影响,如果废气中出现其他物质,很可能会引发催化剂的,故的催化剂应具备高能力、高热稳定能力和水热稳定能力等特点



目前应用比较多的金属氧化物催化剂有Pd、Pt、Rh、Au、Mn、Co、Ce,而其中Pd、Pt、Rh、Au为。然而有价格昂贵、且易烧结等缺点,因而新型复合型催化剂是未来的方向。 催化燃烧设备废气处理过程主要包括三部分吸附气体过程、脱附气体过程,催化燃烧过程。





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