RTO、RCO吸附脱附安全可靠,设备配有阻火系统、防爆泄压系统、超温报警系统及先进的自控系统;占地面积小,且设备基础无特殊要求。RTO、RCO吸附脱附的常见安全问题及防范措施RTO、RCO吸附脱附处理VOCs的过程中,存在如下几种安全隐患:活性炭吸附—脱附—RTO、RCO吸附脱附中有活性碳起火的现象、催化氧化炉问题、整个催化燃烧治理装置起火问题。活性碳起火现象及防范措施,在前期的VOCs富集过程中,由于活性炭着火点较低而脱附温度过高。RTO、RCO吸附脱附处理效率可以达到97%以上。镇海区催化燃烧品牌
RTO、RCO吸附脱附把预热与反应组合在一起,但要注意预热段与反应段间的距离。催化燃烧过程的热平衡:催化燃烧是放热反应,放热量的大小取决于有机物的种类及其含量。依靠废气燃烧的反应热,维持催化燃烧过程持续进行是较经济的操作方法,而能否以自热维持体系的正常反应,则取决于燃烧过程的放热量、催化剂的起燃温度、热量回收率、废气的初始温度。1、吸附过程吸附是气体结合到固体上去的质量传递过程气体(吸附质)进入固体(吸附剂)的孔隙中但并未进入其晶格内。海曙区催化燃烧报价RTO、RCO吸附脱附表面吸附降低了反应的活化能。
RTO、RCO吸附脱附对于多组份来说,吸附量低的优先穿透,吸附量高的后穿透。在吸附带重合区,优先吸附的被后吸附的压缩,得到浓缩。脱附是创造与低负荷相对应的条件,引入物质或能量使吸附质分子与活性炭之间的作用力减弱或消失,从而除去可逆吸附质。再生方法主要取决于活性炭的类型和活性炭吸附物质的性质,同时再生操作要保证不使影响活性炭吸附性能的主要孔隙容积损失太多。再生炭的吸附性能要达到原炭的90%一105%,再生得率要达到90%以上。
RTO、RCO吸附脱附的净化风在装置气动阀的用风中表现明显,但是具体的风量比较小,所以在考核中不做计量。风机和电加热器主要消耗的是电能。在标定时期,废气当中的有机物浓度不高,系统热量平衡无法得到满足,因此需要利用电加热器做能量的补充。RTO、RCO吸附脱附。RTO、RCO吸附脱附被视为处理VOCs的一种高质量技术,在催化剂作用下VOCs可在较低温度下(通常为200~400℃)氧化生成无污染的CO2和H2O。RTO、RCO吸附脱附无二次污染,工艺操作简单,安全性高,起燃温度低;RTO、RCO吸附脱附在尽可能低的温度下开始反应。
RTO、RCO吸附脱附降低了设备造价。现在,有的地区已经开始使用RCO技术取代CO进行有机废气的净化处理,很多RTO设备也已经开始转变成RCO,这样可以消减操作费用达33%-50%.经反应后,有毒的HC化合物转化为无毒的CO2和H2O,从而使污染得到治理。的特点:(1)对于芳香族化合物的吸附优于对非芳香族化合物的吸附;对带有支键的烃类物理的吸附优于对直链烃类物质的吸附;对有机物中含有无机基团物质的吸附总是低于不含无机基团物质的吸附。(2)对分子量大和沸点高的化合的的吸附总是高于分子量小和沸点低的化合物的吸附。RTO、RCO吸附脱附使用温度限于300~400℃。宁波小型催化燃烧降尘系统
RTO、RCO吸附脱附适用于连续排气的净化。镇海区催化燃烧品牌
RTO、RCO吸附脱附一般由蓄热式换热器、热力燃烧室和切换阀门组成,常见的基本形式有二室、三室和多室RTO。二室RTO在进行阀门切换过程中会发生管道残留有机废气同净化后的废气一同排放问题,导致在净化周期内有一半以上时间内无法实现达标排放,净化效率低于80%;三室RTO在二室RTO的基础上增加了冲洗室,解决了废气未处理就排出问题,但阀门过多很难实现同步切换,使未处理废气同净化气体混合,无法实现达标排放;对于多室RTO亦是如此。RCO装置一般由蓄热催化炉和旋转换向阀组成。镇海区催化燃烧品牌
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