应用新型活性炭(多为蜂窝炭或纤维炭)吸附浓缩低浓度的有机废气,吸附接近饱和后引入热空气加热活性炭,使有机废气脱附出来进入催化燃烧床进行无焰燃烧净化处理,热气体在系统中循环使用或增设二级换热器进行热能回收。该法将低浓度的有机废气通过活性炭将其浓缩成高浓度的有机废气再通过催化燃烧净化。该法吸取了吸附法和催化燃烧法的优点,汕尾rto,克服了各自单独使用的缺点,解决了治理低浓度、大风量有机废气存在的难题,是目前国内治理有机废气的成熟、实用的方法。
脱附气体流程:当吸附床吸附饱和后,停止主风机;关闭吸附箱进出口阀门。启动脱附风机对该吸附床脱附,脱附气体首先经过催化床中的换热器,然后进入催化床中的预热器,在电加热器的作用下,使气体温度提高到300℃左右,再通过催化剂,有机物质在催化剂的作用下燃烧,被分解为co2和h2o,同时放出大量的热,气体温度进一部提高,该高温气体再次通过换热器,与进来的冷风换热,回收一部分热量。从换热器出来的气体分两部分:一部分直接排空;另一部分进入吸附床对活性炭进行脱附。当脱附温度过高时可启动补冷风机进行补冷,使脱附气体温度稳定在一个合适的范围内。
我国古代以发酵的方法酿酒和制醋,成为人类利用生物催化剂或催化剂的开始。直到18世纪,才出现了有关非生物催化的应用与研究。1740年,英国医生ward,---和硝石一起燃烧制---;1746年,roe,j铅室代替玻璃容器,对ward的方法进行了改进,这是工业上采用co催化剂的开始;1806年,法国的clement,n.和des-ormes,rto废气处理,c.b.阐明了在氧---作用下,so2转化成so3的机理;1816年,英国化学家davy,h.发现铂能促进和醇蒸汽在空气中的氧化。
1836年,贝采尼乌斯(j.j.berzelius)提出了催化和催化剂的概念,于是人们对催化现象的观察和系统研究也于19世纪开始了。1895年奥斯特瓦尔(w.ostwald)从理论上推断出了在可逆反应中,催化剂仅能加速化学反应,rto设备,而不能改变化学平衡而获得了1909年度的诺贝尔化学奖。20世纪初,催化合成氨技术的工业化,使催化原理的研究出现了一个高峰,也可以说是催化化学中的---。
1913年哈伯(f.haber)等人利用天然磁铁矿,发明了双促进熔铁氨合成催化剂,利用原料气循环使用的流程,实现了合成氨的---工业生产。在此后的半个多世纪,多相催化工业技术经历了40年代末至50年代初的石油炼制技术的大发展(如催化裂化、加氢裂解、催化重整和异构化等);70年代至80年代,是石油化工的大发展阶段(如新型择形zsm-5分子筛催化剂用于异构化、歧化和芳烃化过程等);---是进入90年代以后,出现了环境催化技术的大发展,例如催化消除氮氧化物(nox)、硫氧化物(sox)、可挥发性有机组分(vocs)的催化氧化。
当前有机废气治理技术蓬勃发展,rto催化燃烧,包括蓄热式催化燃烧设备(rco)、蓄热式焚烧系统(rto)、uv光氧催化设备等。其中,蓄热式催化燃烧设备具有净化效果高、无二次污染、能耗低的特点,是企业有机废气处理较为有效的工艺之一。
co催化燃烧设备适用于中低浓度的有机废气处理。系统原理:主要根据多孔活性炭的吸附性能和活性炭在高温状态所表现的脱附性质而将有机物分别吸附和脱附,脱附后的有机物进入催化燃烧炉在300-400℃进行催化燃烧将c、h化合物氧化为co2和h2o等。
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