关于催化燃烧的常见问答:
问:催化燃烧是今后主流的废气处理工艺吗?
答:是的,催化燃烧能彻底的解决**废气污问题,**废气可在温度相对较低的情况下,完全氧化成二氧化碳和水,无任何中间产物。传统的活性炭吸附,是将污染物转移,气态被活性炭吸附后成固体,活性炭饱和后将无吸附能力,需要更换活性炭,且原有的活性炭变成危废,处理成本高。传统的等离子设备、UV光氧设备,是将**废气的长分子打断成小分子,并没有完全将**物无害化。**近下发文件,新环保设备将禁止使用uv光氧、等离子等工艺处理**废气。
问:哪些行业适合使用催化燃烧工艺?
答:催化燃烧工艺不限使用行业,但是进入催化燃烧炉的**器体必须不含粉尘,不含硫化物,不含氮氧化物,防止催化剂中毒。所以催化燃烧工艺的使用是有条件的,废气需要**行预处理,去除粉尘、氮氧化物、硫化物后,方可进行催化氧化炉。还有一点需要注意的是,**废气的浓度不能**该废气爆炸浓度值的25%,否则容易引发爆炸事故。
问:催化燃烧工艺废气排放达标率高吗?
答:**有讲过催化燃烧的反应原理,是在相对较低温度(320度)下,通过催化剂将**物完全氧化成二氧化碳和水。所以,只要催化剂保持活性,**废气就能完成燃烧。达到废气排放标准是完全没有问题的。
问:催化燃烧投资和运行费用高吗?
答:催化燃烧设备的投资成本比传统的等离子、活性炭、UV光氧等投资成本略高,但是运行成本很低。催化燃烧设备里的耗材——催化剂,3-5年换一次。设备运行时需要的能量可由燃烧反应产生的热量补给,平时只需支付风机的电费。
气体燃烧后,气体体积膨胀对空速的影响?
稳定运行状态下,气体体积膨胀对空速影响不大,因为一般而言VOCs含量不高,仅仅这部分气体的膨胀,体积流量的增加很少。
纳米级催化剂的优势?
纳米催化剂是指催化剂的有效成分(比如贵金属)以纳米的尺度分散在载体上,催化剂的有效成分尽可能多地暴露在气体中,使两者的接触机会大大增加,这样的催化剂一般性能较为优越。
起燃温度和完全转化温度的定义,以及与废气浓度的关系?
起燃温度:净化率达到10%所需要的温度
完全转换温度:净化率>98%所需要的温度
催化燃烧一经点起燃将在很短时间内达到高温,而废气的浓度达到一定程度后,其反应放热可实现自热催化反应。
催化剂的堆码方式?
在压降允许的范围内,催化剂应按照“高瘦型”方式堆放,高径比应大于1.5。否则靠器壁的催化剂的利用率会较低,影响整体催化剂床层的催化效果。孔道与气体流向一致,保持一定孔道长度,各段催化块应错开摆放,四边与反应器炉壁接触部位应采用钢骨架折边或采用耐高温材料密封防止废气漏通。
什么是空速?影响空速的因素有哪些?
在VOCs催化燃烧系统中,反应空速通常指体积空速(GHSV),体现出催化剂的处理能力:反应空速是指规定的条件下,单位时间单位体积催化剂处理的气体量,单位为m3/(m3催化剂?h),可简化为h-1。例如产品标注空速30000h-1:代表每立方催化剂每小时能处理30000m3废气。空速体现出催化剂的VOCs处理能力,因此和催化剂的性能息息相关。
催化燃烧设备技术的工作原理是什么?
主要是借助催化剂使**废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO2和H2O,同时放出大量热。
1)起燃温度低,反应速率快,节省能源。催化燃烧过程中,催化剂起到降低VOCs分子与氧分子反应的活化能,改变反应途径的作用。
2)处理效率高,二次污染物和温室气体排放量少。采用催化燃烧处理VOCs废气的净化率通常在95%以上,终产物主要为CO2和H2O。由于催化燃烧温度低,大量减少NOx的生成。燃料消耗排放的CO2量在总CO2排放量中占很大比例,能源消耗量减少,显然减少了温室气体CO2排放量。
3)适用范围广,催化燃烧几乎可以处理所有的烃类**废气及恶臭气体,适合处理的VOCs浓度范围广。对于低浓度、大流量、多组分而无回收**的VOCs废气,采用催化燃烧法处理是经济合理的。
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