設備概述:
活性炭吸附脫附催化燃燒設備綜合了吸附法及催化燃燒法的優點,采用新型吸附材料(蜂窩狀活性炭)吸附,在接近飽和后引入熱空氣進行脫附,脫附后廢氣引入催化燃燒床無焰燃燒,將其徹底凈化,熱氣體在系統中循環使用,大大降低能耗。本法具有運行穩定可靠、運行成本低、維修方便等優點,適用于大風量、低濃度的廢氣治理。
工作原理:
首先有機廢氣在風機的作用下有機廢氣送入活性炭吸附箱進行吸附凈化,凈化后的潔凈氣體由主排風機排入大氣中。吸附裝置配有備用吸附箱1-4套(1吸1脫~4吸1脫),當活性炭吸附飽和后通過控制閥門切換至催化燃燒脫附狀態;脫附再生系統采用在線脫附再生,即吸附過程為連續式處理工藝,在備用吸附裝置投入使用同時,飽和吸附箱則進行脫附工作,脫附后活性炭箱預備至下次循環使用。
活性炭吸附原理為:由于活性炭固體表面上存在著未平衡和未飽和的分子引力或化學鍵力,因此當此活性炭固體表面與氣體接觸時,就能吸引氣體分子,使其濃聚并保持在固體表面,此現象稱為吸附。利用活性炭固體表面的吸附能力,使廢氣與大表面的多孔性活性炭相接觸,廢氣中的污染物被吸附在活性炭表面上,使其與氣體混合物分離,達到凈化目的。其實質是一個吸附濃縮的過程。并沒有把有機溶劑處理掉,是一個物理過程,后續通過活性碳脫附、催化燃燒進一步處理。
活性炭脫附催化燃燒原理為:活性炭吸附器接近飽和時,系統將自動切換到備用活性炭吸附箱(此時飽和活性炭吸附箱停止吸附操作),然后用熱氣流對飽和活性炭吸附箱進行解吸脫附,將有機物從活性炭上脫附下來。在脫附過程中,有機廢氣已被濃縮,濃度后的濃度較原濃度提高幾十倍,達2000mg/m3以上,濃縮廢氣送到催化燃燒裝置,最后被分解成CO2與H2O排出。完成解吸脫附后,活性炭吸附器進入待用狀態,待其他活性炭吸附箱接近飽和時,系統再自動切換回來,同時對飽和活性炭吸附器進行解吸脫附,如此循環工作。
技術特點:
1)整個系統設備實現了凈化、脫附過程自動化,與回收類有機廢氣凈化裝置相比,無須配備壓縮空氣等附加能源,運行過程不產生二次污染,設備投資及運行費用低;
2)在活性炭吸附床前采用過濾器過濾小顆粒物,凈化效率高,確保吸附裝置的使用壽命。
3)使用特殊成型的蜂窩狀活性炭作為吸附材料,由于其比重為條形活性炭纖維的8-10倍,再生前吸附有機溶劑可以達到活性炭總重量的25%,具有使用壽命長,吸附系統運行阻力低,凈化效率高等特點;
4)設備占地面積小、重量較輕,吸附床濾料采用堆砌式結構,裝填方便,更換容易;
5)采用優質貴金屬鈀、鉑載在蜂窩狀陶瓷上作催化劑,具有阻力小,活性高,使用壽命長,分解溫度低,脫附預熱時間短,能耗低,穩定性好等特點,當有機廢氣濃度達到2000mg/m3時,就可維持自燃。催化燃燒器的轉換效率高,性能穩定。催化燃燒率達97%以上。
6)利用余熱,節省能源。本裝置中活性炭的解吸脫附均以熱空氣作為解吸介質,而此熱氣流均來自于系統內催化燃燒后的余熱。脫附后的濃縮有機廢氣再進入催化燃燒器進行凈化處理,不需另加能源,運行費用大大降低。
7)采用PLC控制系統,設備運行、操作過程實現自動化,運行過程安全穩定、可靠。如催化燃燒加熱部分為自動,脫附過程為自動程序控制,脫附時由溫度信號反饋來實現脫附溫度自動控制。
8)由于車間內部風管支路較多,常規控制方式往往在一路支管抽風工況發生改變時會影響到其他支路的抽風,這樣就造成內部設備生產的不穩定;另一方面,當有些設備處于停產或檢修時,常規恒頻率控制會造成大量的電能損耗。為了更好的保證工藝設備的抽風要求及節能,旭景環境一般會建議采用變頻器來控制風機轉速,從而保證主風管負壓保持恒定。這樣一方面可以保證負壓恒定,另一方面可以節省大量的電能。
工藝流程簡介:
廢氣經預處理裝置處理后進入活性炭吸附箱,此時有機廢氣經過活性炭時溶劑被吸附在活性炭表面,而潔凈氣體由后置引風機排空。
活性炭吸附廢氣中的有機溶劑是非常適合的。這是因為其他吸附劑具有親水性,能吸附氣體中的水分子,而對無極性或弱極性的有機溶劑,吸附率低:而活性炭則相反,它具有疏水性,對有機溶劑有較高的吸附效率。
利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有機廢氣是一種最有效的工業處理手段。活性炭吸附裝置采用新型活性炭,該活性炭比表面積和孔隙率大,吸附能力強,具有較好的機械強度、化學穩定性和熱穩定性,凈化效率高達80%。有機廢氣通過吸附裝置,與活性炭接觸,廢氣中的有機污染物被吸附在活性炭表面,從而從氣流中脫離出來,達到凈化效果。從活性炭吸附裝置排出的氣流已達排放標準,可直接排放。
工藝原理
催化燃燒是典型的氣-固相催化反應,其實質是活性氧參與的深度氧化作用。在催化燃燒過程中,催化劑的作用是降低活化能,同時催化劑表面具有吸附作用,使反應物分子富集于表面提高了反應速率,加快了反應的進行。借助催化劑可使有機廢氣在較低的起燃溫度條件下,發生無焰燃燒,并氧化分解為CO2和H2O,同時放出大量熱能,從而達到去除廢氣中的有害物的方法。其反應過程為:
在將廢氣進行催化燃燒的過程中,廢氣經管道由風機送入熱交換器進行一次升溫,再進加熱室將廢氣加熱到催化燃燒所需要的起始溫度。經過加熱的廢氣通過催化劑層使之燃燒。由于催化劑的作用,催化燃燒法廢氣燃燒的起始溫度約為250-300℃,大大低于直接燃燒法的燃燒溫度670-800℃,因此能耗遠比直接燃燒法低。同時在催化劑的活性作用下,反應后的氣體產生一定的熱量,高溫氣體再次進入熱交換器,經換熱冷卻,最終以較低的溫度經風機排入大氣。
催化燃燒裝置裝有溫度探頭及補冷閥,當爐體催化室反應溫度超過設定上限時,開啟補冷閥對進氣源進行稀釋,保護設備延長使用壽命,防止意外發生。
本裝置的主體結構由凈化裝置主機、引風機及電器控制元件組成。凈化裝置主機是由換熱器、預熱室、催化床、阻火器和防爆器組成的整體結構,爐體周邊整體保溫,保溫層厚100mm,爐體外表溫度≤環境溫度+30℃。
主要部件說明
1)阻火器
將設備和廢氣源之間的危險阻隔開來,保證處理設備和生產設備之間的安全,同時除去廢氣源中的粉塵。結構為波紋網型,參照國家標準制造;更換快捷,清理方便。是本設備中安全設施之一。
2)熱交換器
將有機氣體分解后的熱能和廢氣源冷氣流進行冷熱交換,置換熱能,提高廢氣源的溫度。當廢氣濃度達到一定值時,通過熱交換器的作用,可以保證設備在無運行功率的狀態下正常運轉,是催化凈化裝置中對廢氣源進行第一次溫度提升的裝置,也是設備中節能設施之一;通過熱交換器內部對氣流的合理控制,使交換器的效率保證在60%以上。結構采用冷軋鋼板制,合理的布置,使冷熱氣流全面接觸進行能量置換。
3)預熱室
廢氣源在進入催化燃燒室之前,經溫度檢測儀檢測溫度達不到催化反應的條件,由布置在預熱室內的電加熱系統進行溫度的第二次提升;電加熱元件為紅外線加熱管,由固定絕緣板固定,維護更換十分方便。
4)催化反應室
達到溫度條件的有機廢氣源進入第一級催化反應室;第一催化反應室采用抽屜式,內裝催化劑,中間分插電加熱元件,利用紅外線輻射原理,使催化劑溫度達到反應溫度,使部份有機物進行分解,釋放出能量,直接使廢氣溫度提升,是本設備設計的第三溫度提升處,也叫催化升溫;溫度提升后的有機氣體進入催化固定床,內置蜂窩狀催化劑,滿足反應條件的有機氣體在此完全分解,廢氣變成潔凈氣體。本設施為催化凈化裝置的心臟。
5)引風機
選用國內名牌優質通用風機,耐高溫低轉速,沒有二次污染。是整個裝置氣流運轉的動力源。配置減振臺座及減振器。
6)控制系統
監控所有動力點起動、停止、故障,反映整個運轉過程中氣體的升溫、氣體分解狀況,對設備整個過程進行全方位安全動力保護;可以根據廢氣源性質及生產線狀態進行設定。主要控制元件選用進口產品。保證設備的良好運行、安全性及使用壽命。
7)催化劑
催化劑是在化學反應中能改變反應溫度而本身的組成和重量在反應后保持不變的物質。本裝置中選用的催化劑是處理各種不同類型有機廢氣的高效廣譜型催化劑。
適用領域:
電子元件生產、電池(電瓶)生產、酸洗作業車間、實驗室排風、冶金、化工廠、醫藥生產廠、涂裝車間、食品及釀造、家具生產活性炭吸附箱可與噴漆室、烘干室和噴、烘兩用室配套使用,用于 處理所產生的有機廢氣。尤為適合低濃度大風量或高濃度間歇排放廢氣的作業環境。
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