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吸附脱附要求催化剂能耐高温。海曙区活性碳吸附脱附催化燃烧供应
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。环保催化燃烧报价RTO、RCO吸附脱附为无火焰燃烧。
RTO、RCO吸附脱附催化剂性能优劣决定VOCs净化效果,因此,高性能催化剂选择和研究开发是高质量新型RTO、RCO吸附脱附,处理高浓度、小风量有机废气可采用RTO、RCO吸附脱附,但喷漆废气风量大、VOCs浓度一般低于300mg/m3,不太适合处理喷漆废气。当有机废气浓度不高时,常规的热力燃烧和催化燃烧不足以维持自燃,需要额外补充大量热能,因此宜采用蓄热燃烧。目前应用的蓄热燃烧器分两种:蓄热式热力燃烧反应器(RTO)和蓄热式催化燃烧反应器(RCO)。对于RTO装置。
RTO、RCO吸附脱附在较终的检测中,上述气体并未检出。至于非甲烷总烃浓度,其也满足我国大气排放标准,这说明催化反应器在处理有机气体方面,只要条件得到保障,效果便可以保证。总烃浓度均化器的处理效果其次是对总烃浓度均化器的处理效果进行具体的分析。利用专业的检测仪器对总烃浓度均化器进、出口废气的数据进行检测和记录发现进口处的数据整体比较高,但是在出口处,数据会明显的降低,而且都维持在了1mg/m3以下。从具体的结果分析来看,经过总烃浓度均化器处理后,出口废气当中的有机气体含量非常的低。RTO、RCO吸附脱附其主要原理为再氧化催化剂的作用下,氧化成无害物质。
RTO、RCO吸附脱附与水蒸汽解吸相比,热气体解吸的冷凝水二次污染很少,对吸附系统材料的要求较低。利用热空气对活性炭纤维吸附的甲苯进行解吸,适宜的脱附工艺条件为温度180℃,脱附时间40min,脱附空气流速0.106m/s;通过建立示范工程对热空气解吸能耗进行分析,结果表明热空气脱附若采用蒸汽为加热源时,每回收1kg溶剂约需电0.5kWh及1.6kg蒸汽。小于一般蒸汽直接加热回收系统中的2~5kg蒸汽的用量。热氮气脱附是一种高质量的方法,140℃脱附30min,氮气流量为2.6m3/h,脱附率为90%左右。RTO、RCO吸附脱附载体可减少催化剂的用量。海曙区环保催化燃烧售价
RTO、RCO吸附脱附可以降低有机废气的起始燃烧温度。海曙区活性碳吸附脱附催化燃烧供应
RTO、RCO吸附脱附沉积覆盖活性中心不饱和化合物的存在可导致炭沉积,此外,陶瓷粉尘、铁氧化合物及其他颗粒物堵塞活性中心后,也会影响催化剂的吸附与解吸能力,导致催化剂活性下降。催化剂失活的防治对催化剂活性的衰减,可以采取下列相应的措施加以防止:①按操作规程正确控制反应条件;②当催化剂表面结炭时,应吹入新鲜空气,以提高燃烧温度,烧去表面结炭;③将废气进行预处理,以除去毒物,防止催化剂中毒;④改进催化剂的制备工艺。海曙区活性碳吸附脱附催化燃烧供应
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