VOC催化燃烧废气处理设备工作原理是利用微孔活性物质对溶剂分子或分子团的吸附力,当废气通过吸附介质时,其中的溶剂即被阻留下来,从而使废气净化处理。当吸附体吸附饱和后,又根据分子热运动理论,从外界加给吸附体系热能,提高被吸附分子或分子团的热运动能量,当分子热运动足以克服吸附力时,溶剂分子便从吸附体系中脱出来,从而使吸附介。
催化分解净化
脱附下来的废气经阻火器并经主进风阀旁通阀切换调节进入热交换器,通过热交换器的换热和电加热器加热,使温度较低的废气加热到催化起燃温度。然后升温后的废气进入催化反应床,在催化剂作用下,物进行氧化反应生成H2O和CO2。由于催化反应放热,使反应后的气体温度上升达到温度值。反应后的高温气体经热交换器换热,预热脱附废气使温度升高,并且反应后的高温气体降低量的温度,经排放风机高空排放。
催化燃烧器电控制系统由PLC控制器、文本显示器、变频调速器、点火器、紫外线传感器、热电偶等电控设备以及风机,另外由零压阀调节燃气与空气的比例。催化燃烧电气控制系统工作过程分为三个状态:燃烧器工作状态、停止状态及参数设定状态。在工作状态中又分为点火过程和燃烧过程。由安装的热电偶检测出温度,送文本显示器显示。PLC具有模拟量输入、输出模块,检测火焰燃烧信号和热电偶温度信号,将检测到的信号与设定的信号经过比较运算后,通过0~10 V电信号控制变频器的输出频率来调整风机的转速,保持燃烧器的燃烧温度,这就是构成以设定温度为基准的控制系统;自动检测燃烧器温度信号与设定的温度比较,输出各类报警信号或直接停机。显示器可以显示燃气流量、燃烧温度和变频器输出频率。设定参数和工作状态等信息;可以通过显示器在线调整运行温度参数,修改设定温度控制风机的运行。该系统还设有多种保护功能,尤其是较强的逻辑互锁功能,从而系统工作,并且具有较为完善的控制功能。
催化燃烧废气处理设备技术原理
本净化装置是根据吸附()和催化燃烧(节能)两个基本原理设计的,即吸附浓缩—催化燃烧法。该设备采用双气路连续工作,设两个或多个吸附床可交替使用。一个催化燃烧室,先将废气用活性炭吸附,当快达到饱和时停止吸附操作,然后用热气流将物从活性炭上脱附下来使活性炭;脱附下来的物已被浓缩(浓度较原来提高几十倍)并送入催化燃烧室催化转化成CO2和H2O排出。
CO催化燃烧设备工作原理
CO催化燃烧气体催化净化装置,是利用催化剂使气体中的可燃组分在较低的温度下氧化分解的净化方法。其反应方程式为:
CO催化燃烧设备主体结构由净化装置主机、引风机、控制系统部分组成。其中净化装置包括:除尘阻火除尘器、热交换器、预热器、催化燃烧室。正蓝催化燃烧设备采用标准生产以优良的性能、的质量,获得了证书、检测报告、CCEP等大量证书,深受新老用户的*好评。
催化燃烧设备性能特点:
1.能耗低:催化起燃温度低,仅为250-300℃,设备预热时间短,仅需15~30分钟,高浓度时耗能仅为风机效率,浓度较低时自动间歇补偿加热;
2.采用贵金属铂、钯浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小,净化率高;
3.余热回用:余热用于预热将被处理的废气,降低整个主机的消耗功率;
4.运行:设备配有阻火除尘系统、泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统;
5.占地面积小,净化,催化净化装置净化达95%以上。
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