RTO、RCO吸附脱附节省运行费用,但是主要缺点是微量的硫和铅的化合物会使催化剂中毒,而且特定的催化剂对每种有机污染物起到催化燃烧的作用是不同的,对有些有机污染物的去除可能无效。在燃烧工艺中,为了节省能源,一般对燃烧使用或产生的热量进行利用利用方式包括换热和回热两种。换热方式是利用换热器在燃烧后产生的高温气体和低温气体(进气或其他需要热源的气流)之间进行换热能量传递,回热方式是利用蓄热装置直接和气流进行交替热交换。RTO、RCO吸附脱附是消除法中的一种。余姚催化燃烧哪里好
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;镇海区小型催化燃烧废气处理RTO、RCO吸附脱附关键是选择合适的催化剂。
RTO、RCO吸附脱附催化剂失活与防治:1.催化剂失活催化剂在使用过程中随着时间的延长活性会逐渐下降,直至失活。催化剂失活主要有以下3种类型。(1)催化剂完全失活通常情况下,催化剂失活是由于毒物与活性组分化合或熔成合金。快速作用毒物主要有P、As等,慢速作用毒物有Pb、Zn等。(2)防止催化反应卤素和硫的化合物易与活性中心结合,但这种结合是比较松弛、可逆且暂时性的,当废气中的这类物质被去除后,催化剂活性可以恢复,在操作的时候是很需要注意的。
RTO、RCO吸附脱附的催化燃烧是典型的气—固相催化反应,它在催化剂的作用下降低反应的活化能,使其在较低的起燃温度250~350℃下进行无焰燃烧,在固体催化剂表面有机物质发生氧化,同时产生CO2和H2O,并放出大量的热量,因其氧化反应温度低,所以地防止了空气中的N2形成高温NOx。而且由于催化剂有选择性催化作用,有可能限制燃料中含氮化合物的氧化过程,使其多数形成分子氮。有机废气通过风机进入催化燃烧设备的旋转四通阀,进而通过陶瓷材料填充层(底层)预热达到催化氧化所设定的温度后,这时其中部分污染物氧化分解;废气继续通过加热区升温,并维持在设定温度;其再进入催化层完成催化氧化反应,即反应生成CO2和H2O,并释放大量的热量,以达到预期的处理效果。RTO、RCO吸附脱附便于装卸催化剂。
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吸附脱附在较低的温度下迅速氧化。鄞州区小型催化燃烧厂家
RTO、RCO吸附脱附在尽可能低的温度下开始反应。余姚催化燃烧哪里好
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。余姚催化燃烧哪里好
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