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Changzhou Blueyang Equipamento Ambiental Co., Ltd.
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Nanjing fábrica química equipamento de tratamento de gases de escape RTO produção de combustão catalítica

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A combustão catalítica é a utilização de um catalisador para reduzir a energia de ativação da reação, permitindo que a substância inflamável reaga oxidativamente com o oxigênio a temperaturas mais baixas (geralmente entre 200 ° C e 500 ° C), gerando dióxido de carbono e água e liberando calor. Seu princípio central é que o catalisador acelera a taxa de reação, reduz a temperatura de combustão e reduz o consumo de energia e as emissões de poluentes fornecendo locais reativos.
Detalhes do produto


De acordo com a alta e baixa concentração de substâncias orgânicas combustíveis no gás de escape, o método de combustão direta ou o método de combustão térmica podem ser usados, respectivamente. (1) Método de combustão direta Quando a concentração de matéria orgânica no gás de escape ou no gás de escape é alta o suficiente para manter a combustão contínua com o calor emitido pela combustão de matéria orgânica no gás de escape, o tratamento do gás de escape pode ser usado com o método de combustão direta. No método de combustão direta, os materiais orgânicos dos gases de escape são eliminados como combustível e os produtos finais são CO2, H20 e N2. Os equipamentos de combustão usados ​​no método de combustão direta podem ser fogões industriais e civis, como caldeiras ou fogões domésticos; Também pode ser um queimador de tocha. Quando o gás de escape é usado como combustível para fogões civis, um gabinete de gás de escape de coque deve ser equipado para manter o equilíbrio entre a produção e o tratamento de gás de escape. Quando se utiliza um queimador de tocha para o tratamento de gases de escape orgânicos, o queimador de tocha deve ser especialmente projetado para garantir que o queimador de tocha queime essencialmente o material orgânico do gás em caso de flutuação do volume de gases de escape orgânicos ou de matérias orgânicas*. (2) Método de combustão térmica Quando o conteúdo de combustão orgânica no gás de escape é baixo, o próprio gás de escape não pode queimar, ou o calor emitido no gás de escape quando os componentes inflamáveis ​​são queimados não pode manter a queima continuamente, é necessário adicionar combustível para manter a queima, chamado de queima térmica, a queima térmica no gás de escape orgânica desempenha o papel de combustível auxiliar, ao mesmo tempo que é o objeto de tratamento. No método de combustão térmica, primeiro é a queima de combustível adicional para fornecer calor, em seguida, o gás de escape contendo matéria orgânica é misturado com gás de alta temperatura para atingir a temperatura de queima da matéria orgânica para desencadear a queima da matéria orgânica no gás de escape, mantendo o gás de escape a essa temperatura com tempo de permanência suficiente para que a queima completa da matéria orgânica no gás de escape se decomponga, gerando CO2 e H20 inofensivos. A queima térmica pode ser realizada em uma caldeira ou fogão comum ou em um fogão térmico.

Ao usar caldeiras ou fogões comuns para queima térmica, deve-se prestar atenção às seguintes condições: ① Os gases de escape não devem conter componentes não inflamáveis ​​como fumaça inorgânica, que podem se depositar na superfície de transferência de calor, reduzindo a eficiência e aumentando o consumo de energia. 2) O teor de gás no gás de escape deve ser adequado à quantidade de hidrogênio necessária para a queima da caldeira, para garantir a queima completa, caso contrário, a queima de matérias orgânicas de grande peso molecular, como o alçadro não formado, aderirá à superfície de transferência de calor para reduzir a eficiência térmica.

A taxa, o forno de queima térmica deve garantir obter uma temperatura acima de 760 ° C e cerca de 0,5 segundos de tempo de contato para garantir a queima de poluentes orgânicos *, o forno de queima térmica é composto por queimador e câmara de queima, que pode ser dividido em queimador de chama e queimador de chama de separação de acordo com o tipo de queimador.

A combustão catalítica é a hidrogenação de poluentes orgânicos* nos gases de escape em CO2 e H20 sob a ação de um catalisador. A temperatura de combustão do método de combustão catalítica é baixa, o desempenho de segurança é bom, o limite de concentração de matéria orgânica que precisa ser purificada é pequeno, o que faz com que o método de combustão catalítica aplique mais poluentes orgânicos secos de baixa concentração, mas as partículas de poeira e gotas no gás de escape podem reduzir a vida do catalisador, portanto, o método de combustão catalítica não é adequado para tratar partículas de poeira e gotas de névoa de gases de escape orgânicos.

(1) catalisador de combustão catalítica O catalisador de combustão catalítica é o catalisador de metais preciosos, o catalisador de metais não preciosos e o catalisador de metais de terras raras, geralmente carregando os componentes ativos do catalisador para o veículo em forma de granulado ou celular.

(2) Processos e equipamentos de combustão catalítica

O processo de combustão catalítica tem as seguintes características:

① O gás que entra no dispositivo de combustão catalítica deve primeiro ser pré-tratado, removendo poeira, gotas e componentes prejudiciais, evitando o bloqueio da camada do catalisador e envenenamento do catalisador ②) a temperatura do gás que entra na camada do catalisador deve atingir a temperatura de combustão do catalisador usado, a reação catalítica pode ser realizada. Portanto, para a entrada de ar abaixo da temperatura de combustão, deve ser pré-aquecido para alcançar a temperatura de combustão. Especialmente durante a condução, o gás de entrada frio precisa ser pré-aquecido e, portanto, o método de combustão catalítica é adequado para o tratamento de gases de escape orgânicos de emissão contínua. A queima catalítica de gases de escape orgânicos produz uma certa quantidade de calor de reação, quando a geração de calor é grande, deve prestar atenção à recuperação de calor de reação. O método de adsorção pode purificar bastante os gases de escape orgânicos. Adequado para a purificação de baixas concentrações de gases de escape orgânicos, também pode enriquecer e reciclar materiais orgânicos valiosos nos gases de escape.