氯化有机物催化剂焚烧炉,氯化有机物催化剂焚烧炉(ChlorinatedCatalyticOxidizer)系统依风量,污染物种类及所需去除效率而设计。在运行操作时,含VOCs的废气经氯化有机物催化剂焚烧炉风机抽到系统换热器中。废气通过换热器的管侧,再到燃烧机,此处将废气加热到催化剂反应温度。含VOCs废气通过特制的抗卤化物毒化的催化剂,转化成二氧化碳,水气并放出热。这热净化的气体通过换热器的壳侧,将热能加热浸入系统的废气,如此可以将燃料费用降到较小,在许多时候,如VOCs浓度够高,可以不需额外燃料系统即可自行运转。然后如有需要,可装设恩国洗涤塔以去除无机酸(如HCL,CL2,HBr,Br2等)。 氯化氢套装洗涤塔(HCLScrubberModule),氯化氢套装洗涤塔出口含HCL或CL2的气体导入氯化氢套装洗涤塔中的骤冷塔,循环汞喷注大量的水进入用超合金(Hastelloy)材质的骤冷塔(quenches)。这时水会把热废气降温并将部分的氯化氢予以吸收,之后经一气道进入逆流式的吸收塔。循环吸收溶液从吸收塔顶部的喷嘴喷洒而下,将剩余的氯化氢充份吸收,然后通过一除水层把水滴去除,再排到大气。废气处理需要建立严格的监管机制,确保各项措施得到有效执行。上海RCO废气处理工程项目
介绍焚烧工艺工业废气治理汇总,涵盖VOCs处理内容如下:RTO蓄热式焚烧炉,排放自工艺含VOCs的废气进入双槽RTO,三向切换风阀(POPPETVALVE)将此废气导入RTO的蓄热槽(EnergyRecoveryChamber)而预热此废气,含污染的废气被蓄热陶块渐渐地加热后进入燃烧室(CombustionChamber),VOCs在燃烧室被氧化而放出热能于第二蓄热槽中之陶块,用以减少辅助燃料的消耗。陶块被加热,燃烧氧化后的干净气体逐渐降低温度,因此出口温度略高于RTO入口温度。三向切换风阀切换改变RTO出口/入口温度。如果VOCs浓度够高,所放出的热能足够时,RTO即不需燃料。例如RTO热回收效率为95%时,RTO出口只较入口温度高25℃而已。江苏医药废气处理废气处理技术的发展需要关注其对生态系统的影响,确保处理过程的环境友好性。
常见的废弃处理方法包括:直接燃烧焚烧炉DirectFiredThermalOxidizer-DFTO,有时直接燃烧焚烧炉源于后燃烧器(After-Burner),直接燃烧焚烧炉使用经特别设计的燃烧器以加热高浓度的废气到ㄧ预先设的温度,于运转时废气被导入燃烧室(BurnerChamber)。燃烧器将VOCs及有毒空气污染物分解为无毒的物质(二氧化碳及水)并放出热,净化后的气体可再由一热回收系统以达节能的需求。这种处理方法主要适用于浓度高且温度比较低的有机废气处理。
催化燃烧热氧化法,热氧化法是在高温和氧气存在的情况下,高于挥发性有机物自燃温度处理挥发性有 机物。通常情况下,温度范围在700〜900C之间,若保持足够长的时间,几乎可以完 全氧化挥发性有机物为二氧化碳、水。高温需要大量能量,导致运行成本高。因此, 热氧化法常用于去除高浓度挥发性有机物,用于去除低浓度挥发性有机物不切实际。 可通过使用回热式热交换器或陶瓷床热回用来降低热氧化法的燃料燃烧(运行成本)。 热氧化法中运行温度的控制至关重要,这是因为氮氧化物、二嘿英的生成取决于气体温度。废气处理设备通常采用各种过滤、吸附、氧化等工艺进行处理。
废气处理方法之——生物滴滤池式,脱臭原理:原理同生物滤池式类似,不过使用的滤料是诸如聚丙烯小球、陶瓷、木炭、塑料等不能提供营养物的惰性材料。适用范围:只有针对某些恶臭物质而降解的微生物附着在填料上,而不会出现生物滤池中混,优点:和微生物群同时消耗滤料有机质的情况。缺点:池内微生物数量大,能承受比生物滤池大的污染负荷,惰性滤料可以不用更换,造成压力损失小,而且操作条件极易控制,需不断投加营养物质,而且操作复杂,使得其应用受到限制。废气处理技术的研究和发展不断推动着环保产业的进步。江苏医药废气处理
废气处理过程中应注重安全环保,防止发生意外事故和环境污染。上海RCO废气处理工程项目
间壁式热氧化器指的是在热氧化装置中,加入间壁式热交换器,进而把燃烧室排出气体的热量传送给氧化装置进口处温度比较低的气体,预热完成后便可促成氧化反应。现阶段,间壁式热交换器的热回收率较高可达85%,因此大幅降低了辅助燃料的消耗。一般情况下,间壁式热交换器有三种形式:管式、壳式和板式。由于热氧化温度必须控制在800 ℃~1 000 ℃范围内,因此,间壁式热交换必须由不锈钢或合金材料制成。所以间壁式热交换器的造价相当高,而这也是其缺点所在。此外,材料的热应力也很难消除,这是间壁式热交换的另外一个缺点。上海RCO废气处理工程项目