RTO、RCO吸附脱附较适用于连续排气的净化,若间歇排气,不仅每次预热需要耗能,反应热也无法回收利用,会造成很大的能源浪费,在设计和选择时应注意这一点。催化燃烧装置一般采用固定床催化反应器。反应器的设计按规范进行,应便于操作,维修方便,便于装卸催化剂。在进行催化燃烧的工艺设计时,应根据具体情况,对于处理的气量较大的场合,设计成分建式流程,即预热器、反应器**装设,其间用管道连接。对于处理的气量小的场合,可采用催化焚烧炉。RTO、RCO吸附脱附过程具有选择性。奉化区催化燃烧厂商
催化燃烧法(RegenerativeCatalyticOxidation),简称RCO:该法与RTO相同,也是近10余年内发展起来的新技术,净化率高,适应性强,能耗在燃烧法中较低,无二次污染,应用于废气浓度高的场合比较多。RCO是一种新的催化技术,它具有RTO高质量回收能量的特点和催化反应的低温工作的优点,将催化剂置于蓄热材料的顶部,来使净化达到较优,其热回收率高达95%.RCO系统性能优良的关键是使用**的、浸渍在鞍状或是蜂窝状陶瓷上的贵金属或过渡金属催化剂,氧化发生在250-500℃低温,降低了燃料消耗。江北区小型催化燃烧厂商RTO、RCO吸附脱附其间用管道连接。
RTO、RCO吸附脱附过程可能是物理过程,也可能是化学过程。物理吸附主要是范德华引力起作用,一般没有选择性,在吸附过程中没有电子转移,没有化学键的生成与破坏。化学吸附实际上是一种化学反应,具有选择性,在化学吸附过程中,气体和固体表面发生了化学反应。较普遍使用的吸附剂是活性炭、分子筛、硅胶和活性氧化铝。这些吸附剂经过处理后表面积极大,可有效吸附碳氢化合物等污染物。其缺点是对水有优先选择性吸附作用。所有的吸附剂在一定的高温下会发生变化。
RTO、RCO吸附脱附的强度基本不变或稍有降低,再生时炭的机械磨损和破碎要少。活性炭在再生过程中损失较大约为5%-10%,再生后的活性炭吸附能力明显下降、机械强度下降、再生过程中的尾气会造成空气污染等,当废气中有气溶胶物质或其他杂质时,吸附剂易失效。常用的脱附方法有两种,即减压脱附与加热脱附。采用加热脱附常见的如高温蒸气脱附、氮气脱附及惰性气体脱附等。要使吸附的溶剂完全脱附出来,需要大量的蒸气,增加了运行成本。如果控制蒸气用量,溶剂残留量增加。RTO、RCO吸附脱附加热装置应与催化燃烧装置保持一定距离。
RTO、RCO吸附脱附在总烃浓度均化罐中,浓度均化使废气处于一种稳定的状态。接下来,废气经过引风机、过滤器等进入到催化燃烧反映单元,在经过催化燃烧后,废气与空气完成催化燃烧反应,反应中的热量被吸收做二次利用,无污染的气体可以在大气中排放。目前大多数的污水处理场在做有机废气处理的时候均会使用到RTO、RCO吸附脱附,对该种方法的具体利用效果作分析可以更好的认知方法的价值和优势,从而实现方法的利用推广,RTO、RCO吸附脱附是非常常见的。RTO、RCO吸附脱附适用于连续排气的净化。奉化区催化燃烧厂商
RTO、RCO吸附脱附过程是在催化燃烧装置中进行的。奉化区催化燃烧厂商
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