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    太原生产VOCS催化燃烧净化规格齐全

    发布人:河北同帮环保科技有限企业 发布时间:2019-12-31 21:55:42

    太原生产VOCS催化燃烧净化规格齐全

    废气处理设备功能越全越好。功能越多,系统越不可靠,故障率越高。在满足使用的基本需求下,去除一些华而不实的功能,越简单,则越稳定可靠。进口的风机就相应好。进口的风机在制造工艺质量方面可能比国产的要好,但价格相应高昂。在保障净化器正常运转的情况下,国产的风机也有很多高质量的,高性价比的。比如酷柏净化器的电机就可以做到小功率高转速,寿命很长保养等特点。

    太原生产VOCS催化燃烧净化规格齐全
    太原生产VOCS催化燃烧净化规格齐全

    本课题系我国自然科学基金资助项目一“流向变换催化燃烧反应器及其控制技术的应用基础研究”的一部分,拟以芳烃类挥发性有机物作为模型化合物进行流向变换催化燃烧及其控制技术的应用基础研究,目的在于全部掌握流向变换催化燃烧技术的特性,为这项技术在我国实现产业化奠定科学基础。此前己经进行了含苯甲苯二甲苯混合物的有机废气的催化燃烧净化的初步实验研究。实验表明,流向变换催化燃烧反应器适于低浓度大流量有机废气的净化处理,但由于体系强烈的非线性非定态特征,单靠实验研究难以掌握该项技术的普遍规律,难以对反应器的性能做准确的预测,要实现该项技术的工业化还需要通过系统的模型化研究。

    RCO催化燃烧特性特性用高品质金属材料铂钯镀在蜂窝陶瓷质粒载体上做为金属催化剂清洁高速率高,机器设备长寿命,且能循环,汽体顺畅,摩擦阻力小。稳定设备完善阻火除尘设备泄压孔过热警报等维护设备。加热15——30分鐘全输出功率加温。工作中时只耗费离心风机输出功率就能。当有机废气浓度值较低时,全自动间歇性赔偿加温。余热回收能够回到固化炉用于风干工作中,减少原固化炉中耗费输出功率;也能够加工厂其他层面能源回收利用。

    太原生产VOCS催化燃烧净化规格齐全,直接燃烧法(火炬法直接燃烧法是上世纪50,60年代广泛采用的方法,主要用于高浓度VOCs废气的处理。这种方法除造成浪费外,还可能因燃烧不全部而把大量的污染物排入大气,而且在高温下燃烧也会产生大量NOx,近年来己较少采用。热力燃烧法(也称热焚烧法热力燃烧法是在废气中VOCs浓度低时添加燃料以帮助其燃烧的方法,常用的装置有焚烧炉和脱臭炉。此类装置的主要优点是VOCs去除率高,一次性投资少,操作及维修费用少。缺点是燃料费用高,且由于燃烧温度高,会产生大量NOX。该法是处理VOCs废气早的方法之一,目前己逐渐被催化燃烧和蓄热式燃烧法所取代。

    结构特点操作方便设备工作时,实现自动控制。能耗低设备启动,仅需15~30分钟升温至起燃温度,耗能仅为风机功率,浓度较低时自动补偿。稳定可靠设备配有阻火除尘系统防爆泄压系统超温报警系统及自控系统。阻力小,净化率高采用当今的贵金属钯铂浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大。余热可回用余热可返回烘道,降低原烘道中消耗功率;也可作其它方面的热源。占地面积小仅为同行业同类产品的70%~80%,且设备基础无特别要求。使用寿命长催化剂一般8000小时较换,并且载体可循环。

    太原生产VOCS催化燃烧净化规格齐全

    太原生产VOCS催化燃烧净化规格齐全,活性炭吸附-蒸汽脱附-冷凝循环工艺活性炭吸附-蒸汽脱附-冷凝循环工艺(简称“吸附-溶剂回收工艺”可以实现废气的循环循环利用。在挥发性有机废气的治理中,对于组分少浓度高的VOCs,吸附-溶剂回收工艺具有较高的实用价值,能回收其中有用成分,产生经济效益,针对集装箱烘房有机废气单处理,目前部分厂家采用了该工艺。吸附-溶剂回收工艺主要以颗粒状或纤维状活性炭为吸附材料,工艺流程一般包含预处理吸附蒸汽脱附冷凝等处理单元。

    在立升级催化剂装填量的小型中试反应器上进行了含混合芳烃的流向变换催化燃烧过程初步的实验研究,该反应器采取了一些有效措施以减少反应器的沿壁轴向导热和保持径向绝热,用气相色谱检测气体中有机物含量,并用计算机自动采集记录床层瞬态温度分布。考察了操作参数对反应器性能的影响,并通过对熄火和飞温的研究,发现了许多有价值的信息,研究结果表明在大部分实验条件下,有机物的转化率都很高,可以满足气体净化过程的需要。对于含“三苯”混合物的废气,在654mg/Nm3到2943mg/Nm3的浓度范围内,通过改变条件可以使反应器在不同浓度水平均保持稳定的点火状态。流向变换催化燃烧反应器操作稳定性较强,在一段时间内浓度发生剧烈波动,反应器并不熄火和飞温;浓度恢复后,反应器也将恢复原稳定操作状态。在流向变换强制周期操作的非定态反应过程中,流向变换周期气速和进状热波波峰温度的高低等是各操作参数对反应器性能影响的综合体现。由于系统的强非线性特征,仅通过实验研究难以全部了解操作参数设计参数的变化对反应器性能如反应器温度分布曲线转化率等的影响,也难以确定在外部条件波动时应当如何对反应器进行控制,因此有需要结合模型化与较深入的实验研究,来真正了解这一反应系统的规律。

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