เตาเผาตัวเร่งปฏิกิริยาก๊าซเสียอินทรีย์
ผม...เตาเผาตัวเร่งปฏิกิริยาก๊าซเสียอินทรีย์การใช้งานและการแนะนำ
ก๊าซเสียอินทรีย์เป็นมลพิษทั่วไปที่ปล่อยออกมาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมเบาพลาสติกการพิมพ์การเคลือบและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ก๊าซเสียอินทรีย์มักมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (อะโรเมติกส์อัลคีนโอเลฟินส์) สารประกอบอินทรีย์ที่มีออกซิเจน (แอลกอฮอล์คีโตนกรดอินทรีย์ ฯลฯ ) เป็นต้น หากไม่บําบัดก๊าซเสียเหล่านี้ การปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโดยตรงจะก่อให้เกิดมลพิษร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ วิธีการทำให้บริสุทธิ์ของก๊าซเสียอินทรีย์แบบดั้งเดิมรวมถึงวิธีการดูดซับวิธีการควบแน่นและวิธีการเผาไหม้ด้วยความร้อน ฯลฯ วิธีการเหล่านี้มักจะมีข้อบกพร่องเช่นมีแนวโน้มที่จะสร้างมลพิษทุติยภูมิการใช้พลังงานขนาดใหญ่และอ่อนแอต่อความเข้มข้นของก๊าซอินทรีย์และข้อ จำกัด อุณหภูมิ
สองเตาเผาตัวเร่งปฏิกิริยาก๊าซเสียอินทรีย์กระบวนการไหล
การดูดซับความเข้มข้น - desorption และ deagglomeration - กระบวนการทางเทคโนโลยีของการเผาไหม้ตัวเร่งปฏิกิริยา ประกอบด้วยตัวดูดซับถ่านกัมมันต์หลายเครื่องเตาเผาตัวเร่งปฏิกิริยา (ประกอบด้วยพัดลมความดันต่ำวาล์ว ฯลฯ ) หลังจากที่ก๊าซเสียถูกกำจัดฝุ่นสารเม็ดโดยการปรับสภาพจะถูกป้อนเข้าไปในตัวดูดซับคาร์บอนที่เปิดใช้งานโดยคำนึงถึงปริมาณก๊าซไอเสียเท่านั้นตัวดูดซับคาร์บอนที่ใช้การดูดซับแบบหลาย 1 de-activation และการดูดซับ de-activation เตียงใช้หลักการของการผลัดเปลี่ยน de-activation เมื่อการดูดซับ de-activation เตียงⅠการดูดซับใกล้จะอิ่มตัว (ความดันที่แตกต่างกัน) ปิดทางเข้าและทางออกของก๊าซไอเสียที่ปลายทั้งสองด้านของเตียงดูดซับ de-activation (ชุดอื่น ๆ ยังคงดูดซับ) เปิดทางเข้าและทางออกของ de-activation จากนั้นใช้กระแสอากาศร้อนเพื่อ de-activation และ de-activation ของถ่านกัมมันต์และถอดสารอินทรีย์ออกจากถ่านกัมมันต์ ในระหว่างกระบวนการถอดแยกก๊าซไอเสียอินทรีย์ได้รับการเข้มข้นและความเข้มข้นเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าจากเดิม ก๊าซไอเสียเข้มข้นถูกส่งไปยังอุปกรณ์เผาไหม้ตัวเร่งปฏิกิริยาและกลายเป็นการปล่อย CO2 และ H2O
หลังจากเสร็จสิ้นการดูดซับและการถอดแยกการดูดซับและการถอดแยกเตียงฉันเข้าสู่สถานะที่พร้อมใช้งานเมื่อดูดซับและการถอดแยกเตียงⅡใกล้จะอิ่มตัวระบบจะเปิดการดูดซับและการถอดแยกเตียงⅠโดยอัตโนมัติและในเวลาเดียวกันการดูดซับและการถอดแยกเตียงⅡจะดำเนินการ
เสร็จสิ้นการดูดซับและการถอดแยกหลังจากการดูดซับและการถอดแยกเตียงⅡเข้าสู่สถานะที่พร้อมใช้งานการดูดซับและการถอดแยกเตียงⅡใกล้จะอิ่มตัวระบบจะเปิดโดยอัตโนมัติการดูดซับและการถอดแยกเตียงⅡในเวลาเดียวกันการดูดซับและการถอดแยกเตียงⅡ วนไปเรื่อยๆ
เมื่อความเข้มข้นของก๊าซไอเสียอินทรีย์ถึง 8000-10000 มก. / ลบ.ม. การเผาไหม้ด้วยตนเองสามารถรักษาได้ในเตียงตัวเร่งปฏิกิริยาโดยไม่ใช้ความร้อนภายนอก โครงการนี้ไม่เพียง แต่ช่วยประหยัดการใช้พลังงานอย่างมาก แต่เนื่องจากความสามารถในการประมวลผลของเตาเผาตัวเร่งปฏิกิริยาต้องการเพียง 1/10 ของปริมาณการบำบัดก๊าซเสียดิบเท่านั้นจึงลดการลงทุนในอุปกรณ์ เหมาะสำหรับทั้งงานต่อเนื่องและงานขัดจังหวะ
สามเตาเผาตัวเร่งปฏิกิริยาก๊าซเสียอินทรีย์ข้อดี:
1. เนื่องจากอุณหภูมิการเผาไหม้ต่ำจึงเป็นวิธีที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษามลพิษอินทรีย์ผ่านปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยา (ไม่มีเปลวไฟ) มีข้อดีของการใช้งานที่หลากหลายโครงสร้างที่เรียบง่ายประสิทธิภาพการทำให้บริสุทธิ์สูงการประหยัดพลังงานและไม่มีมลพิษทุติยภูมิ
2. ประสิทธิภาพในการทำให้บริสุทธิ์สูงอาจสูงถึงกว่า 98% เพื่อให้แน่ใจว่าไอเสียถึงมาตรฐานการปล่อยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
3. ทำการเผาไหม้แบบ flameless ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างอุปกรณ์ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ
4. อุณหภูมิการเผาไหม้ต่ำประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนและความร้อนสูงการใช้พลังงานขนาดเล็กและต้นทุนการดำเนินงานต่ำ
5. โครงสร้างการจัดวางอุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัดครอบคลุมพื้นที่ขนาดเล็กประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและติดตั้งสะดวกในการดำเนินงานและการจัดการยกเครื่อง ฯลฯ
6 ใช้ระบบการกู้คืนความร้อนที่สมบูรณ์แบบมาก การกู้คืนความร้อนเสีย กระบวนการผลิตปกติไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงใด ๆ และผลิตไอน้ำร้อนยวดยิ่งและอุณหภูมิสูง มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
7. การใช้เครื่องปฏิกรณ์ตัวเร่งปฏิกิริยารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสะดวกในการบรรจุตัวเร่งปฏิกิริยาสะดวกในการเปลี่ยนและติดตั้งและซ่อมแซม
8. กำหนดเป้าหมายการใช้แพลเลเดียมและตัวเร่งปฏิกิริยารังผึ้งโลหะสแตนเลสแพลทินัมที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีลักษณะของกิจกรรมสูงเสถียรภาพที่อุณหภูมิสูง (อุณหภูมิสูงถึง 730 ℃) ความแข็งแรงเชิงกลสูงอายุการใช้งานยาวนาน (ถึง 4 ~ 5 ปี) ความต้านทานความดันลดลงทำความสะอาดง่ายและช่วงการปรับตัวที่หลากหลาย
9, อุณหภูมิเริ่มต้นต่ำ, อุณหภูมิเริ่มต้นตัวเร่งปฏิกิริยา: 230 ~ 370 ℃, การประหยัดพลังงาน
10. การเผาไหม้ตัวเร่งปฏิกิริยาของก๊าซไอเสียอินทรีย์เมื่อเทียบกับการเผาไหม้โดยตรงมีลักษณะเด่นของอุณหภูมิการเผาไหม้ต่ำและการใช้พลังงานมีขนาดเล็ก ในบางกรณี หลังจากถึงอุณหภูมิเริ่มต้นของการเผาไหม้แล้ว ไม่จําเป็นต้องให้ความร้อนจากภายนอก
สี่เตาเผาตัวเร่งปฏิกิริยาก๊าซเสียอินทรีย์ความสามารถในการเผาไหม้
เตาเผาตัวเร่งปฏิกิริยาก๊าซเสียอินทรีย์วัตถุเผา: ก๊าซเสียอินทรีย์, ก๊าซเสียจิตรกรรม, ก๊าซเสียที่มีกลิ่นเหม็น
ห้าเตาเผาตัวเร่งปฏิกิริยาก๊าซเสียอินทรีย์โอกาสเผา:
ความเข้มข้นของก๊าซเสียอินทรีย์ลดลงและปริมาณการบำบัดก๊าซเสียอินทรีย์ขนาดใหญ่
มักใช้ในโอกาสที่ต้องใช้พลังงานความร้อนเล็กน้อยในกระบวนการผลิต
ตัวอย่างเช่น: การพิมพ์นักวิ่ง, การอบอาหาร, การผลิตเคมี ฯลฯ
ปริมาณการบำบัดก๊าซเสีย: 1000 ~ 100000 Nm 3 / h