RTO、RCO吸附脱附的活性炭的孔径要和吸附质的分子或离子的几何大小相匹配才能有效利用。一般认为,当活性炭表明形成碱性氧化物时,活性炭更易于吸附酸性化合物;当表面形成酸性化合物时,则有利于碱性化合物的吸附。混合气体组分越多,活性炭吸附容量降低越严重。吸附质浓度越高,吸附量也越高;吸附剂内表面积越大,吸附量越高。水分子层的覆盖导致活性炭对极性较强的有机溶剂的吸附力减小,并随着水蒸气含量的增高,影响越卓著,这点是很重要的。RTO、RCO吸附脱附为无火焰燃烧。宁波吸附催化燃烧产品
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。宁波吸附催化燃烧产品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。
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。
RTO、RCO吸附脱附基本上不会造成二次污染。设备较简单,投资少,见效快。RTO、RCO吸附脱附存在的主要问题是催化剂易中毒和不耐高温。易使催化剂中毒的物质有焦油、油烟、粉尘、铅化合物和硫、磷、卤族元素的化合物等。为了保持催化剂的活性,一般都采用前处理的办法,预先除掉有毒物质。近几年来,含稀土元素的钙钛矿结构的复合氧化物催化剂的研制在提高耐高温性能等方面有所进展。中国研制的稀土元素催化剂已用于有机废气的治理,这一点是非常重要的。RTO、RCO吸附脱附注意预热段与反应段间的距离。
RTO、RCO吸附脱附少量低沸点的有机物也会被气化。该过程需要大量的蒸发潜热,热再生过程约有50%的能耗是在干燥过程中消耗的。在约350℃时加热活性炭,使其中的低沸点有机物被分离。高温炭化,即在约800℃加热活性炭,使大部分有机物分解、气化,或以固定碳的形态残留下来。活化,即在800℃~1000℃范围内加热活性炭,使残留下来的炭,被水蒸气、二氧化碳或氧气等分解。热再生的步骤根据加热炉种类的不同也稍有差别,但差别不大。热再生法再生率较高,可达70%~80%;RTO、RCO吸附脱附释放出大量的热可使催化剂的表面达到 500~1000℃的高温。宁海小型催化燃烧生产加工
RTO、RCO吸附脱附需要补充能量,运行费用高。宁波吸附催化燃烧产品
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。宁波吸附催化燃烧产品
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