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沸石轉(zhuǎn)輪濃縮設(shè)備經(jīng)營范圍:催化燃燒,活性炭催化設(shè)備,專注廢氣燃燒技術(shù)。

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介紹了RCO催化燃燒+沸石輪濃縮處理VOCs的全新工藝

來源:未知 發(fā)布日期:2020-01-04 19:58關(guān)注次數(shù):
介紹了RCO催化燃燒+沸石輪濃縮處理VOCs的全新工藝
 
因此,利用有所不同單元處理技術(shù)的***勢,結(jié)合處理方法,不僅可以降低凈化的經(jīng)濟(jì)成本,而且可以滿足排放要求。因此,兩種或兩種超過工藝的結(jié)合發(fā)展急速。
 
一。RCO催化燃燒+沸石轉(zhuǎn)輪濃縮全新工藝簡介:目前,在處理高濃度、***風(fēng)量VOCs時(shí),傳統(tǒng)方法存在設(shè)備投資小、成本低、效率低等問題。因此,傳統(tǒng)技術(shù)的變革出現(xiàn)了一個(gè)全新的過程。本工藝?yán)?**風(fēng)量工業(yè)廢氣之中的VOCs進(jìn)行吸附分離和壓縮,采用燃燒法對高濃度、***風(fēng)量的濃縮工業(yè)廢氣進(jìn)行再分解和凈化,統(tǒng)稱為吸附分離濃縮+燃燒分解凈化法,確切工作方式如下:在冷卻、吸附、再生三區(qū)的殼體之內(nèi)安裝蜂窩狀結(jié)構(gòu)的吸附轉(zhuǎn)輪,冷卻、再生、吸附三區(qū)分別為冷卻風(fēng)、再生風(fēng)和處理風(fēng)的風(fēng)管連接。在這三個(gè)外殼之中,電機(jī)將以每小時(shí)3-8的速度慢旋轉(zhuǎn)。此外,為防止各風(fēng)管棟的空氣來回流動(dòng),防止各段漏風(fēng),各段均采用耐溶劑、耐高溫的密封材料。有廢氣的地方,通過風(fēng)機(jī)送至吸附區(qū)吸附,凈化空氣。不僅如此,隨著吸附輪的轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)吸附達(dá)到飽和狀態(tài)時(shí),吸附輪將進(jìn)行再生區(qū)域。與高溫再生空氣接觸之后,被污染的氣體被吸收進(jìn)入再生空氣之中進(jìn)行再生。再生之后,吸附轉(zhuǎn)輪在冷卻區(qū)冷卻,然后返回吸附區(qū),完成整個(gè)再生循環(huán)。但在再生過程之中,風(fēng)量較***,僅為總風(fēng)量的110。在再生過程之中,出口處處理的空氣濃度是濃度的10倍。因此,這一過程也稱為廢氣的濃縮和去除。
 
2。全新工藝***點(diǎn)(1)建立旁路之內(nèi)循環(huán)。當(dāng)廢氣在吸附區(qū)吸附時(shí),會(huì)產(chǎn)生一些不合格的廢氣,這些廢氣進(jìn)入旁路之內(nèi)循環(huán)進(jìn)行再吸附處理。旁路的外部循環(huán)的主要目的是**現(xiàn)有VOCs和全新VOCs的再吸收。
 
(2) 旁路以建立冷卻空氣系統(tǒng)。當(dāng)情況簡單時(shí),VOCs濃度可能會(huì)瞬間升高。此時(shí),將一***部分風(fēng)量分成吸附區(qū),以減少風(fēng)量的解吸。同時(shí),在傳熱2之后增加新風(fēng),保持進(jìn)入催化反應(yīng)器的額定風(fēng)量范圍。這種旁路是用新鮮空氣稀釋高濃度的揮發(fā)性有機(jī)物,但這種方法會(huì)使過程更短。
 
(3) 由于旁路控制的方便性,這與傳統(tǒng)工藝有所不同。整個(gè)系統(tǒng)增加了引風(fēng)機(jī)。傳統(tǒng)工藝只去除催化燃燒裝置之中的冷卻風(fēng)機(jī)。這種方法不能從根本上解決問題。因此,全新工藝將控制VOCs濃度的裝置改為轉(zhuǎn)輪部分。
/(4)在全新工藝之中,將催化燃燒室的電氣輔助系統(tǒng)改變?yōu)閷⒖諝饧訜岬絺鳠?之中的VOCs的燃燒溫度。同時(shí),當(dāng)反應(yīng)放熱時(shí),催化燃燒室的溫度將保持在500-600攝氏度。
 
(5) 在有所不同的情況之下,跑步者會(huì)改變。在這種情況之下,可以合適提高轉(zhuǎn)輪轉(zhuǎn)速,合適減少單位時(shí)間之內(nèi)可吸附的VOCs量,保證系統(tǒng)的可靠性。
 
三。吸附過程之中的主要影響因素
當(dāng)吸附過程所用材料確定之后,影響吸附過程性能的主要因素是進(jìn)料參數(shù)和轉(zhuǎn)輪運(yùn)行參數(shù)。Yosuke認(rèn)為,可以根據(jù)濃度比、再生空氣的溫度和速度在***定范圍之內(nèi)改變進(jìn)氣負(fù)荷,從而保持原有的工藝性能。采用蜂窩流道處理TFT-LCD工業(yè)廢氣。當(dāng)排放濃度較低時(shí),進(jìn)氣速度降低到1.5ms,轉(zhuǎn)速提高到6.5rh,濃度比降低到8,再生空氣溫度提高到220oc,整個(gè)系統(tǒng)的增長率達(dá)到90%超過。 
 
 
3.1轉(zhuǎn)輪頻率
在轉(zhuǎn)輪運(yùn)行周期之內(nèi),脫附與吸附同時(shí)進(jìn)行,二者相互影響,共同決定轉(zhuǎn)輪的脫附,而脫附與吸附時(shí)間與轉(zhuǎn)速有關(guān)。如果當(dāng)前設(shè)備的速度控制在**速度下列,將延長操作周期,并顯示全然解吸區(qū)域。但隨著速度的降低,相對吸附容量也會(huì)變***。通過溫度分布曲線,吸附區(qū)的曲線會(huì)顯著減小,因?yàn)槲椒艧岣?,就?huì)出現(xiàn)這個(gè)問題,而降低吸附速率的問題是***的反應(yīng)出來的。如果將設(shè)備速度控制在**速度,則溫度曲線只能顯示解吸區(qū)的前半部分被加熱。因此,***恰當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)速是**吸附和解吸平衡??刂泼摳轿綍r(shí)間為**轉(zhuǎn)速,以更糟糕地保證轉(zhuǎn)輪轉(zhuǎn)速。
 
3.2濃***比關(guān)系
通過脫附吸附作用,轉(zhuǎn)輪將獲得**的濃氣。因此,旋轉(zhuǎn)性能應(yīng)根據(jù)濃度比、再生空氣流量與進(jìn)氣流量之比用以確定。雖然高濃度比可以保證較糟糕的去除率,但在增加再生風(fēng)量的基礎(chǔ)之上,脫附能耗也會(huì)增加,增加脫附風(fēng)量之后,氣體濃度降低。如果濃縮比由14降為6,VOCs出口濃度由4.7mgm3降為1.5mgm3,高濃度將對后續(xù)冷凝單元處理或燃燒產(chǎn)生有利影響。因此,在保證系統(tǒng)去除率的基礎(chǔ)之上,科學(xué)選擇濃縮比具有關(guān)鍵意義。在確切應(yīng)用之中,濃縮比與能耗和效率緊密相關(guān)。當(dāng)部分廢氣濃度較低時(shí),應(yīng)選擇較高的濃度比,以保證去除率;當(dāng)廢氣濃度較高時(shí),應(yīng)盡量選擇較低的濃度比,以提高系統(tǒng)的整體功能。
 
3.3取水口參數(shù)
3.3.1濕度
在確切工程之中,有機(jī)廢氣之中通常含有**水,部分相對濕度接近80%,相應(yīng)的水在吸附方面可能與VOCs競爭,在轉(zhuǎn)輪的吸附空間之中占有關(guān)鍵的比例,因此,耐濕性是衡量吸附性能的關(guān)鍵性指標(biāo)。
 
3.3.2進(jìn)氣速度
 
在規(guī)定的條件之下,進(jìn)氣流量與**速度有間接關(guān)系。進(jìn)氣流量增加之后,需要相應(yīng)提高轉(zhuǎn)速。一旦不按流量增加速度,如果**速度高于操作值,吸附量會(huì)隨著速度的降低而相應(yīng)降低,通過溫度分布曲線可以顯示吸附面積,減小了曲線,從而降低了目前反應(yīng)處理的吸附速率。因此,如果有機(jī)廢氣濃度相對較低,就必須控制高進(jìn)氣流量,以提高其速度。