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發布時間:2020-11-10 12:07  





蓄熱式催化焚燒法
蓄熱式催化焚燒法,利用具有大比外表積的蜂窩狀活性炭將有機1溶劑吸附在活性炭外表,處理后干凈的氣流通過風機、煙囪高空排放?;钚蕴客ㄟ^吸附運行一段時間后到達飽和,啟動系統的脫附-催化焚燒過程,通過熱氣流將本來已經吸附在活性炭外表的有機1溶劑脫附出來,并通過催化焚燒反響轉化生成CO2和水蒸氣等無害物質,并放出熱量。當有機廢氣的流量大、濃度低、溫度低,采用催化燃燒需消耗大量燃料時,可先采用吸附手段將有機廢氣吸附于吸附劑上進行濃縮,然后通過熱空氣吹掃,使有機廢氣脫附成為高濃度有機廢氣(可濃縮10倍以上)后再進行催化燃燒。催化焚燒設備具有熱值高、大氣污染排放物少的長處,在一般情況下,天1然氣的焚燒仍然會排放必定量的NO因為NO,具有對環境污染的影響,因此很有必要降低天1然氣焚燒過程中N0的排放量。近十多年的研究標明,催化焚燒技能完全可能解決上述問題,能夠使得燃氣焚燒到達低排放的標準,近于零排放,一起能夠有效提高爐膛內熱功率本身熱平衡式。
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催化燃燒工藝流程
根據廢氣的預熱方式及富集方式,催化燃燒工藝流程可分為 3 種。
(1) 預熱式催化燃燒。預熱式是催化燃燒的基本流程形式。有機廢氣溫度在100℃以下、濃度也較低時,熱量不能自給,因此在進入反應器前需要在預熱室加熱升溫。因為催化焚燒為不可逆的放熱反響,所以,無論反響進行到什么階段,都應在盡可能高的溫度下進行,以獲得較高的轉化速度。通常采用煤氣或電加熱將廢氣升溫至催化反應所需的起燃溫度;燃燒凈化后的氣體在熱交換器內與未處理的廢氣進行熱交換,以回收部分熱量。
(2) 自身熱平衡式催化燃燒。有機廢氣溫度高且有機物含量較高,通常只需要在催化燃燒反應器中設置電加熱器供起燃時使用,通過熱交換器回收部分凈化氣體所產生的熱量,正常操作下能夠維持熱平衡,不需補充熱量。
(3) 吸附-催化燃燒。當有機廢氣的流量大、濃度低、溫度低 , 采用催化燃燒需消耗大量燃料時,可先采用吸附手段將有機廢氣吸附于吸附劑上進行濃縮,然后通過熱空氣吹掃,使有機廢氣脫附成為高濃度有機廢氣(可濃縮10倍以上)后再進行催化燃燒。而工業有機廢氣中5000mg/m3左右的有機物殘留量是常見的,只要熱交換器的換熱效率能達到50%-60%就可利用熱交換器回收燃燒反應熱來維持催化燃燒的持續進行。不需要補充熱源就可維持正常運行。
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催化燃燒的技術描述其產生及發展
我國古代以發酵的方法釀酒和制醋,成為人類利用生物催化劑或催化劑的開始。直到18世紀,才出現了有關非生物催化的應用與研究。1806年,法國的Clement,N.和Des-ormes,C.B.闡明了在氧化氮作用下,SO2轉化成SO3的機理.
1913年哈伯(F.Haber)等人利用天然磁鐵礦,發明了雙促進熔鐵氨合成催化劑,利用原料氣循環使用的流程,實現了合成氨的大規模工業生產。在此后的半個多世紀,多相催化工業技術經歷了40年代末至50年代初的石油煉制技術的大發展;70年代至80年代,是石油化工的大發展階段;特別是進入90年代以后,出現了環境催化技術的大發展,例如催化消除氮氧化物、硫氧化物、可揮發性有機組分的催化氧化。由于濾布纖維的毛細效果,過濾時,濾板密封面之間有清液滲漏屬正?,F象。
汽1油車排氣催化凈化性能的提高,和柴油車排氣及黑煙微粒的催化消除,氯氟烴類的催化分解和催化合成代用品,CO2的催化合成利用、催化傳感器、燃料電池以及臭氧在低層大氣中的催化消除等。催化燃燒應用催化燃燒適用于含有可燃氣體、蒸氣等有毒有害氣體的凈化,但對于含有大量塵粒、霧滴等有毒有害氣體,容易引起催化床層的堵塞,使催化活性下降,從而降低凈化效率。因而,我們可以看到,催化技術在解決當前國際上,普遍關心的地球環境問題,將發揮著重要的作用,并且催化研究也將從起初的'以獲取有用物質為目的的石油化工催化'的時期,而逐漸地轉向了'以消除有害物質為目的的新的能源環保催化'時期。