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        RTO蓄熱燃燒,沸石轉輪,催化燃燒,RTO焚燒爐,三室_rto設備,rto廢氣處理設備-河北科恒環保設備有限公司
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        rto蓄熱燃燒設備的選型注意事項與催化反應條件

        2021-05-01 13:07:43

        rto蓄熱燃燒設備選型時,要注明廢氣的成份、濃度及出入口溫度,設備安裝場所無腐蝕性氣體,并有良好的防雨措施等。選型rto蓄熱燃燒設備要注意什么問題呢?催燃燒運行狀態燃空比的調定,蓄熱燃燒時的空氣比值范圍一般在4%~11%之間。在燃燒條件之下,能實現好的蓄熱燃燒效果,燃燒系統就可以有熱速率,同時又能取得好的排放效果。燃燒起動過程通過紫外線傳感器的檢測到期小火點燃后,打開主燃氣閥門。這時爐盤進行有焰燃燒,直到檢測溫度信號達到設定的點火關閉溫度,點火閥門關閉,完成點火過程,進入到燃燒調節階段。

        rto蓄熱燃燒設備用于有用廢氣(VOCs)管理;該法已應用于凈化金屬印刷、絕緣材料、漆包線、煉焦、化工等多行業有用廢氣。對于低濃度、大流量、對組分而無收回價值的VOCs廢氣,選用濃縮-蓄熱燃燒法處理是有用的。一般采用固定床催化反應器。反應器的設計按規范進行,應便于操作,維修方便,便于裝卸催化劑。為膜片泄壓性能穩定,安裝在主機的頂部。當設備運行發生意外事故時,可及時裂開泄壓,防止意外事故發生。預熱裝置包括廢氣預熱裝置和催化劑燃燒器預熱裝置。因為催化劑都有一個催化活性溫度,對蓄熱燃燒來說稱催化劑起燃溫度,需要使廢氣和床層的溫度達到起燃溫度才能進行蓄熱燃燒,因此,需要設置預熱裝置。但對于排出的廢氣本身溫度就較不錯的場合,如漆包線、絕緣材料、烤漆等烘干排氣,溫度可達300℃以上,則不必設置預熱裝置。

        當有用廢氣的濃度達到2000PPm以上時,有用廢氣在催化床可維持自燃,不用外加熱。燃燒后的尾氣一部分排入大氣,大部分被送往吸附床,用于活性炭循環。這樣可達到燃燒和吸附所需的熱能,達到節能的目的。循環后的可進入下次吸附;在脫附時,凈化操作可用另一個吸附床進行,既適合于連續操作,也適合于間斷操作。應用新型活性炭(多為蜂窩炭或纖維炭)吸附濃縮低濃度的有用廢氣,吸附接近飽和后引入熱空氣加熱活性炭,使有用廢氣脫附出來進入蓄熱燃燒床進行無焰燃燒凈化處理,熱氣體在系統中循環使用或增設二層換熱器進行熱能回收。

        提升rto蓄熱燃燒設備的工作速率要點:

        1、較不錯的轉化速度。由于蓄熱燃燒為不可逆的放熱反應,所以,無論反應進行到什么階段,都應在盡可能高的溫度下進行,以獲得較不錯的轉化速度。但操作溫度往往受某些條件的限制,如催化劑的不怕熱溫度、高溫材料的獲得,熱能的供應,以及是否伴有副反應等。因而實際生產中應根據實際情況。

        2、輔助燃料和助燃。蓄熱燃燒一般采用自然氣作輔助燃料,也可用燃料油、電加熱等作輔助燃料。助燃一般用凈化后的氣體,如果凈化后的氣體不能作為助燃,則應引入空氣助燃。

        3、便于清洗和替換。催化劑反應器一般應設計成裝卸方便的模屜結構,便于清洗和替換催化劑載體。

        4、氣流和溫度均勻分布。要使通過催化劑表面的氣流和溫度分布均勻,并確定火焰不直接接觸催化劑表面,燃燒室具有足夠的長度和空間。蓄熱燃燒裝置應具有良好的保溫效果。爐體一般用鋼結構的外殼內襯不怕火材料,或用雙層夾墻結構。

        rto蓄熱燃燒設備用于有用廢氣(VOCs)管理;該法已應用于凈化金屬印刷、絕緣材料、漆包線、煉焦、化工等多行業有用廢氣。對于低濃度、大流量、對組分而無收回價值的VOCs廢氣,選用濃縮-蓄熱燃燒法處理是有用的。一般采用固定床催化反應器。反應器的設計按規范進行,應便于操作,維修方便,便于裝卸催化劑。為膜片泄壓性能穩定,安裝在主機的頂部。當設備運行發生意外事故時,可及時裂開泄壓,防止意外事故發生。預熱裝置包括廢氣預熱裝置和催化劑燃燒器預熱裝置。因為催化劑都有一個催化活性溫度,對蓄熱燃燒來說稱催化劑起燃溫度,需要使廢氣和床層的溫度達到起燃溫度才能進行蓄熱燃燒,因此,需要設置預熱裝置。但對于排出的廢氣本身溫度就較不錯的場合,如漆包線、絕緣材料、烤漆等烘干排氣,溫度可達300℃以上,則不必設置預熱裝置。

        下面,講講rto蓄熱燃燒設備的催化反應條件:

        1、適用普遍,普遍應用于噴涂、印刷以及化工等行業。

        2、占地面積小,可與吸附濃縮設備配套使用。

        3、蓄熱燃燒爐按內部結構分為換熱器、燃燒器(或電加熱)、催化劑、保溫模塊等。

        4、起燃時間短,0.5小時啟動。

        5、反應溫度低,在300-350℃達到催化反應條件。

        蓄熱燃燒是典型的氣-固相催化反應,它借助催化劑降低了反應的活化能,使其在較低的起燃溫度200~300℃下進行無焰燃燒,有用物質氧化發生在固體催化劑表面,同時產生CO2和H2O,并放出大量的熱量,因其氧化反應溫度低,所以地控制了空氣中的N2形成高溫NOx。而且由于催化劑有選擇性催化作用,有可能限制燃料中含氮化合物(RNH)的氧化過程,使其多數形成分子氮(N2)。

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