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Princípio de combustão catalítica e características do produto

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A combustão catalítica usa principalmente substâncias que podem ser queimadas nos gases de escape que o catalisador precisará tratar, como um método de oxidação e decomposição a temperaturas mais baixas.
Detalhes do produto

A combustão catalítica usa principalmente um método de oxidação e decomposição de substâncias que podem ser queimadas nos gases de escape que o catalisador precisará tratar a temperaturas mais baixas. Durante todo o processo de purificação catalítica, o papel desempenhado pelo catalisador é reduzir a energia de ativação da reação química, tornando as condições da reação mais favoráveis para fins controláveis. O efeito do catalisador pode efetivamente fazer com que o gás de escape se queime em condições de baixa temperatura, resultando em queima sem chama, e então a oxidação líquida se decompor em dióxido de carbono inofensivo e água, e liberar uma grande quantidade de energia térmica, de modo que você pode alcançar a remoção de substâncias perigosas nos gases de escape, limpar os gases de escape.


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Este tratamento requer menos combustível auxiliar, menor consumo de energia e menor volume necessário em instalações de equipamento de processamento. A operação é simples, segura e de alta eficiência de limpeza, ideal para aplicações na indústria química, pintura, materiais de isolamento e produção de pinturas. A temperatura de tratamento de combustão catalítica é geralmente dependente do gás de escape, o gás de escape é diferente na temperatura de tratamento, a temperatura é geralmente em torno de 250 ° C-500 ° C. O processo normal acima do método de tratamento tem três etapas: adsorção, desligação e combustão.

Simplesmente usamos tudo.Carvão AtivoPrincípio de adsorção, primeiro deixe que o carvão ativo adsorba os gases de escape orgânicos, deixe que o carvão ativo que absorve os gases de escape atravesse o fluxo de ar de alta temperatura e depois desliga-o. Isso permite que o carvão ativo seja reciclado repetidamente para adsorção e desligação, o gás de escape desligado é concentrado e, em seguida, entra na câmara de combustão catalítica para decomposição e liberação. Uma parte dos gases de escape após o tratamento de combustão catalítica cumpre as emissões padrão para a atmosfera, e a outra parte volta para o leito de adsorção para uso de desadesão de carvão ativo, que pode fornecer melhor calor de adsorção e desadesão catalítica, e economizar energia e proteger o meio ambiente.


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Equipamento de combustão catalíticaPrincípios

Equipamento de combustão catalítica também chamado de dispositivo de combustão, é um dispositivo usado para lidar com gases de escape. O equipamento é composto principalmente por equipamentos de troca de calor, câmaras de combustão, equipamentos de reação catalítica, sistemas de recuperação de calor e equipamentos de emissão de gases de fumaça. O dispositivo precisa de um catalisador para que os gases de escape orgânicos possam ser queimados sem chama a baixas temperaturas de combustão, e outros princípios de funcionamento e processos podem ser divididos em três tipos.

1, pré-aquecimento

Este é um processo de processo relativamente básico, como o catalisador tem um princípio principal é que a temperatura do gás de escape orgânico está abaixo de 100 ° C e a concentração é baixa, o calor desta situação geralmente não é autosuficiente, por isso, é necessário aquecer antes de entrar no reator e aquecê-lo na câmara de pré-aquecimento. Os métodos de pré-aquecimento geralmente usados ​​são principalmente aquecimento a gás ou elétrico, estes dois métodos podem aquecer o gás de escape para a temperatura de combustão necessária para a reação catalítica, alcançando assim o objetivo da descomposição da oxidação de queima, o gás oxidado após a queima no trocador de calor e o gás de escape não tratado para a troca de calor, de modo que parte do calor pode ser recuperada.

2 – Proprio equilíbrio térmico

A temperatura dos gases de escape orgânicos é relativamente alta e o conteúdo de matéria orgânica também é relativamente alto, normalmente é necessário apenas alimentar a combustão com aquecedores elétricos na câmara de combustão do equipamento de combustão catalítica e, em seguida, recuperar o calor gerado pelo gás parcialmente purificado pelo comutador. O benefício é que o equilíbrio térmico pode ser mantido em operações normais sem necessidade de calorias adicionais.

3. adsorção

Este método é usado principalmente para lidar com grandes fluxos, baixas concentrações e baixas temperaturas de gases de escape orgânicos. Este gás de escape quando a combustão catalítica é usada para o tratamento precisa consumir uma grande quantidade de combustível, geralmente o tratamento é considerado do ponto de vista da poupança de combustível, e pode ser usado para adsorber o gás de escape ao adsorente, como o carvão ativo conhecido. Depois da adsorção para a concentração, depois de soprar através do ar quente, para que a sua desadesão se torne um gás de alta concentração depois de decomposição de queima, desta forma também não é necessário calor adicional pode funcionar normalmente.


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Características

Temperatura de ignição baixa, velocidade de reação rápida, poupança de energia. Durante a queima do catalisador, o papel do catalisador é reduzir a energia de ativação das moléculas de voc e oxigênio e alterar a rota da reação. Em comparação com a queima térmica, a queima catalítica tem as vantagens de baixa temperatura de queima e velocidade de reação rápida. Veja a comparação entre o desempenho de combustão do catalisador e o desempenho de combustão térmica. A queima do catalisador tem uma temperatura de combustão mais baixa, economizando o consumo de energia auxiliar e, em alguns casos, não necessitando de aquecimento externo.

Alta eficiência de processamento, poucos poluentes secundários e emissões de gases de efeito estufa. A eficiência da purificação de combustão catalítica de Voc é geralmente superior a 95%, e os produtos da oxidação decomposta são principalmente CO2 e H2O. Devido à baixa temperatura de queima do catalisador, a produção de nox diminui significativamente [3-5]. O consumo de combustível auxiliar representa uma grande parte das emissões totais de CO2, reduzindo o consumo de energia auxiliar e reduzindo significativamente as emissões de gases de efeito estufa.

3, Ampla gama de aplicações. A queima catalítica pode lidar com quase todos os gases de escape orgânicos e odorosos de hidrocarbonetos, bem como COV amplamente aplicáveis ao tratamento. Para COV de baixa concentração, alta velocidade de fluxo, multicomponente e não recicláveis, a combustão catalítica é mais econômica.

4, maior nível de automação e menor consumo de energia. E é mais fácil de operar, alarme automático em caso de falha, poupança de energia baixa, anticorrosão mais durável e vida útil do equipamento mais longa.

Os custos operacionais são relativamente baixos, se a concentração de gases de escape orgânicos atingir mais de 1000 mg / m3, a câmara de aquecimento no equipamento de limpeza não precisa de aquecimento auxiliar, o que pode economizar efetivamente os custos produzidos no aquecimento.

alcance

Equipamento de combustão catalítica com sua estrutura simples, alta eficiência de limpeza, poupança de energia, poluição secundária e outras vantagens, é amplamente utilizado no processamento de fios, máquinas, motores elétricos, químicos, equipamentos, automóveis, motores, plásticos, eletrodomésticos, petróleo, químicos, impressão e tintura e outras indústrias. Outras indústriasTratamento de gases de escape orgânicos. Como a recuperação de adsorção de benzeno, etanol, acetato de etilo, trifenilo (benzeno, torfenilo, ditafenilo) e ** na indústria de tinta, isopropanol na indústria de impressão, acetato de etilo, torfenilo, diclorometano, tricloroetano na indústria eletrônica. Além disso, também pode processar hidrocarbonetos (hidrocarbonetos aromáticos, alcanos, olefinas), compostos orgânicos com oxigênio (álcool, cetona, ácido orgânico, etc.), compostos orgânicos com nitrogênio, enxofre, halógeno, compostos orgânicos com fósforo, etc.