三大有机废气处理设备原理?
文章出处:未知 人气:发表时间:2018-09-30 00:21
在空气排放/废气中最常用的三种技术是碳吸附、催化氧化和热氧化。
碳吸附是一种修复技术,通过对碳颗粒的物理吸附,将污染物从空气中去除。为了达到这个目的,碳被“激活”,通过处理碳来创造多孔粒子,其中有一个巨大的内部表面积(每克碳的300到2500平方米),吸引和吸附有机分子以及某些金属和其他无机分子。
活性碳的商业等级可用于在气相应用中特定用途。活性碳的颗粒状形式通常用于填充的床上,通过这种方式,受污染的空气流动,直到碳床排出的污染物浓度超过可接受的水平。颗粒状活性炭系统通常由一个或多个容器组成,其中充满碳,在大气、负或正压下,在串联和/或平行操作中。然后,碳可以在适当的地方重新生成,在一个非现场再生设施中重新生成,或者根据经济因素进行处理。
催化氧化是一种相对较新的替代方法,用于治理废气。VOCs在温度通常从600到1000 f之间被热摧毁,使用固体催化剂。首先,受污染的空气直接预热(电或更频繁地使用天然气或丙烷),以达到必要的温度,以启动VOCs的催化氧化。然后,预先加热的发声空气通过固体催化剂的床,在这些催化剂被迅速氧化的情况下。卤化VOCs的氧化产生酸性蒸汽。为了控制酸性蒸汽,可能需要停止气体洗涤。
在大多数情况下,通过使用空对空热交换器将废气中的热量传递给受污染的空气,可以提高这一过程以降低辅助燃料成本。一般来说,大约一半的废气都被回收了。根据VOC浓度,回收的热量可能足以维持氧化而不需要额外的燃料。用于氧化VOCs的催化剂系统通常使用氧化镍、氧化铜、二氧化锰或氧化铬等金属氧化物。铂和钯等贵金属也可能被使用。然而,在大多数的补救应用中,使用非贵金属(如镍、铜或铬)。大多数商业上可用的催化剂都是专有的。抗卤化挥发性挥发性挥发物的催化剂是可获得的,但比不含卤化VOC燃烧的催化剂要贵得多。
热氧化装置通常是单室、耐火内衬的氧化剂,配有丙烷或天然气燃烧器和一堆。使用轻质陶瓷毯耐火材料。热氧化剂通常配有热交换器,其中燃烧气体被用来预热流入的污染气体。如果汽油是污染物,热交换效率限制在25%到35%,预热温度保持在530 f以下,以最大限度地减少热交换器中发生点火的可能性。火焰避雷器总是安装在蒸汽源和热氧化剂之间。燃烧室的燃烧器容量为每小时50万至200万大卡。操作温度范围从1,400到1600 f,而气体居住时间通常为1秒或更少。
通过本文对于碳吸附、催化氧化、热氧化已有了解,如果像对于各种方法优缺点比较请点击右方阅读《有机废气处理工艺优缺点比较》储运罐区VOC治理——浮顶罐VOC产生及控制措施 储罐VOC废气排放及治理规范依据 甲醇中间储罐VOCs废气治理案例解析 罐区VOCs治理——罐顶不规范油气收集方式 甲醇装车栈鹤管VOC水洗+活性炭吸附处理方法分析
碳吸附是一种修复技术,通过对碳颗粒的物理吸附,将污染物从空气中去除。为了达到这个目的,碳被“激活”,通过处理碳来创造多孔粒子,其中有一个巨大的内部表面积(每克碳的300到2500平方米),吸引和吸附有机分子以及某些金属和其他无机分子。
活性碳的商业等级可用于在气相应用中特定用途。活性碳的颗粒状形式通常用于填充的床上,通过这种方式,受污染的空气流动,直到碳床排出的污染物浓度超过可接受的水平。颗粒状活性炭系统通常由一个或多个容器组成,其中充满碳,在大气、负或正压下,在串联和/或平行操作中。然后,碳可以在适当的地方重新生成,在一个非现场再生设施中重新生成,或者根据经济因素进行处理。
催化氧化是一种相对较新的替代方法,用于治理废气。VOCs在温度通常从600到1000 f之间被热摧毁,使用固体催化剂。首先,受污染的空气直接预热(电或更频繁地使用天然气或丙烷),以达到必要的温度,以启动VOCs的催化氧化。然后,预先加热的发声空气通过固体催化剂的床,在这些催化剂被迅速氧化的情况下。卤化VOCs的氧化产生酸性蒸汽。为了控制酸性蒸汽,可能需要停止气体洗涤。
在大多数情况下,通过使用空对空热交换器将废气中的热量传递给受污染的空气,可以提高这一过程以降低辅助燃料成本。一般来说,大约一半的废气都被回收了。根据VOC浓度,回收的热量可能足以维持氧化而不需要额外的燃料。用于氧化VOCs的催化剂系统通常使用氧化镍、氧化铜、二氧化锰或氧化铬等金属氧化物。铂和钯等贵金属也可能被使用。然而,在大多数的补救应用中,使用非贵金属(如镍、铜或铬)。大多数商业上可用的催化剂都是专有的。抗卤化挥发性挥发性挥发物的催化剂是可获得的,但比不含卤化VOC燃烧的催化剂要贵得多。
热氧化装置通常是单室、耐火内衬的氧化剂,配有丙烷或天然气燃烧器和一堆。使用轻质陶瓷毯耐火材料。热氧化剂通常配有热交换器,其中燃烧气体被用来预热流入的污染气体。如果汽油是污染物,热交换效率限制在25%到35%,预热温度保持在530 f以下,以最大限度地减少热交换器中发生点火的可能性。火焰避雷器总是安装在蒸汽源和热氧化剂之间。燃烧室的燃烧器容量为每小时50万至200万大卡。操作温度范围从1,400到1600 f,而气体居住时间通常为1秒或更少。
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