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发布时间:2021-11-21 14:58:52
催化燃烧机器设备是非常典型的气-固相催化反应速度,其本质是活性氧参加的化学作用。在催化燃烧全过程中,催化剂的效果是减少活化能,与此同时催化剂表层具备粘附***,使生成物分子结构聚集于表层增强了化学反应速率,加速了化学反应的开展。依靠催化剂可使有机废气在较低的起燃温度标准下,产生无焰点燃,并氧化分解为CO2和H2O,与此同时释放大量的能源。
有机废气催化燃烧机器设备的特性:起燃温度低,节约能源有机废气催化燃烧与立即进行燃烧对比,具备起燃温度低,耗能也小的鲜明特点。在某种情形下,做到起燃温度后便不用外部供暖。
有机废气催化燃烧机器设备催化剂的关键性能参数:在表速较高,温度较低的标准下,有机废气的燃烧反应转换率贴近100%,说明该催化剂的活性较高。催化剂的活性分诱发活性、平稳、变老降解3个环节,有的应用期限,工业生产上好用催化剂的使用寿命一般在2年之上。使用寿命的长度与不错活性构造的稳定相关,而稳定性能在于耐高温、的工作能力。有机废气催化燃烧机器设备对催化燃烧常用催化剂则规定具备较高的耐高温和的特性。有机废气的催化燃烧一般不容易在很严谨的使用情况下开展,这也是鉴于烟气的浓度值、总流量、成份等通常不稳定,因而规定催化剂具备较宽的使用标准适应能力。催化燃烧加工工艺的实际操作空速比较大,气旋对催化剂的冲力较强,与此同时因为料层温度会升降机,导致热涨冷缩,易使催化剂媒介裂开,因此催化剂要具备很大的冲击韧性和较好的抗热涨冷缩特性。
催化燃烧装置机器设备中的催化剂降解以及渗油缘故
一、催化剂高溫煅烧
催化剂反映溫度过高却会造成 催化剂表面活性成分的煅烧(颗粒增大),催化剂比表面下降、衔接氢氧化物中间的固相反映,以及改变的产生,这种均为造成 催化剂活性的下降,因而在应用环节应防止催化剂的高溫冲击性。
二、催化剂表面结炭
在试验室中一般选用实体模型反映来点评催化剂性能,如、乙酯、这些,还可以选用混和来检测催化剂的性能,一般难以观测到表面积碳。殊不知在具体应用中,VOCs的成分比较复杂,有生物大分子的,小分子水的,有高熔点的,低熔点,挥发物有机化合物的特性差异非常大。还带有少许的油雾、粉尘等化学物质。尤其是油雾和高熔点有机化合物的存有,促使在催化剂表面产生结炭,結果促使催化剂活性的下降。
三、VOCs有机废气中的粉尘
假如VOCs有机废气中包含较多粉尘,因为根据催化剂的气旋速度更快,一方面粉尘磨擦催化剂表面造成 催化剂表面活性化学物质的外流,另一方面也是有很有可能堆积在催化剂表面。这两个要素均会造成 催化剂活性下降。因而针对高粉尘工业废气,在机器设备前面需要加上除尘器设备。
一、催化燃烧设备的原理:
催化燃烧设备选用多供气持续工作中,好几个活性炭吸附箱更替工作中,一个催化燃烧室。活性炭吸附箱对有机废气开展吸附,当快做到饱和状态时终止吸附实际操作,立刻开展脱附解决。另外二个活性炭吸附箱开展吸附萃取,当快做到饱和状态时终止吸附实际操作,立刻开展脱附解决。以此类推,之后的几身活性炭吸附箱开展与首套房活性炭吸附箱同样的吸附脱附全过程。这种脱附出来的有机废气已被萃取(浓度值较原先提升几十倍)并送进催化燃烧室开展催化燃烧,在金属催化剂上在250~350℃的高溫标准下开展催化反应反映,即“点燃”,使有机废气转换为没害的CO2和H2O排出来。当有机废气浓度值做到2000PPm之上时,有机废气在催化反应床可保持当然,无需外加温,点燃后的废气绝大多数排出来空气。
有机废气处理设备之活性炭吸附原理
吸附现象发生在两种不同相的界面上。吸附过程是界面扩散过程,吸附发生在固体表面,这是由于固体表面的残余吸附引起的。
吸附分为物理吸附和化学吸附,物理吸附又称范德华吸附,是由于吸附剂与吸附分子之间的静电能或范德华引力引起的物理吸附。气体分子与固体之间的引力比气体分子之间的引力大时,即使气体压力低于工作温度和饱和水蒸气压力,气体分子也会附着在固体表面上,物理吸附即为吸热过程。
化学吸附又称活性吸附,是指吸附剂表面与吸附分子发生化学反应,使分子中的化学键发生***和复合。因此,化学吸附过程的吸附热大于物理吸附过程。
在吸附过程中,物理吸附和化学吸附之间没有严格的界限,同一物质往往是低温化学吸附。活性炭纤维的吸附主要是物理吸附,但由于表面活性剂的存在,也存在一定的化学吸附。
车间有机废气由吸油烟机收集,在排风机作用下经管道输送至干式过滤器,再进入活性炭吸附单元。活性炭吸附有机污染物,净化气经风机加压后排放。活性炭经吸附饱和后,由厂家回收。
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