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一、概述
蓄热式催化氧化炉(Regenerative Catalytic Oxidizer简称RCO)是本公司在消化、吸收进技术的基础上开发的一种有机废气治理设备。它把蓄热与低温氧化相结合,可以大幅减少热量的损耗,是在低温氧化基础上发展起来的一种有机废气治理工艺和设备。
二、适用行业
1、适用于汽车及机械制造业、涂装线及烘房有机废气、电子制造业、印刷线路板(PCB)有机废气、电气制造业、漆包线绝缘有机废气、轻工业、制鞋涂胶有机废气、印刷业彩印有机废气;
2、适用于冶金钢铁业、碳素电极生产有机废气、化学工业、化学合成工艺有机废气(ABS合成);
3、适用于石油炼化工艺有机废气等各种产生有机废气的场所;
三、工作原理
有机废气在鼓风机作用下,首先经特殊结构的陶瓷蓄热体,气体温度逐渐升高至250~300℃左右进入催化剂床层。在此温度下,废气里的有机物在催化剂的作用下被氧化成二氧化碳和水,净化后的高温气体进入蓄热陶瓷体,绝大部分的热量被蓄热体吸收(95%以上),温度降至接近进口的温度后经烟筒排放。通常情况下,氧化炉由三个蓄热室构成,废气在PLC程序的控制下,循环执行以下的操作流程:进入已蓄热的蓄热室,使废气得到预热;然后进入氧化室,有机物被净化;净化后的高温气体由未蓄热的蓄热室吸热后排放,一部分处理后的气体被引回到第三室,吹扫其中残留的未处理废气。在污染物去除效率要求不高的情况下,为节省资金,也可设计成两室结构。
四、工艺流程(以三室为例)
蓄热式催化氧化炉的技术关键是采用高效蓄热式催化氧化系统。该系统由催化室、蓄热床和换向阀组成。蓄热床内填充蜂窝陶瓷蓄热材料,欲处理气体进入一蓄热床(A床)预热至一定温度,当达到催化剂的起燃温度后进入催化床层,废气中的有机物转化成二氧化碳和水,净化后的气体进入另一蓄床(B床),把高温气体携带的热量传递给蓄热体,降温后排入大气。当A床层燃烧温度达到设定温度时,A床进气阀门关闭,B床进气阀门开启,待处理气体由B床进入,经蓄热床吸热升温后,进入催化床反应净化后,由C床经蓄热体蓄热后排入大气中。当B床层的燃烧温度达到设定温度时,B床进气阀门关闭,C床进气阀门开启,待处理气体由C床进入,经蓄热床吸热升温后,进入催化床反应净化后,由A床经蓄热体蓄热后排入大气中。如此反复循环操作。清洗阀门按一定设定条件随相应阀门启闭。电加热按设定的条件自动启闭。此外,当床层温度超过一定设定温度时,可开启补冷风机进行补冷,降低床层温度,确保运行安全。
五、性能特点
1、无二次污染。由于在250~500℃低温燃烧,无NOx二次污染物产生。
2、净化效率高,可达95~99.5%。
3、能耗底,采用*的蓄热换热技术,能耗仅为≤8W•Hr/NM3。
4、处理范围广,可达500~10000mg/NM3。
5、采用*设计的换热技术,平衡分配催化燃烧热量,扩展了处理有机废气浓度范围。选用空速范围为6、10000~20000Hr-1,催化剂和预热费用经济。
六、RCO机型技术参数
注: 1、如用户要求燃料预热,订货时强调说明。2、其他风量规格可另行设计,净化流量大于20000m3 /h要专门设计。
七、订货须知
1. 产生废气的工艺设备和工况。例如:排风量,废气性质,废气产源面积等以及相关参数。
2. 被处理废气的物性:温度,性质,自燃性和爆炸性等化验报告。
3. 相关工艺参数,如:气体的温度,含尘浓度,有机物浓度,无机物浓度,产气源位置,面积等。
4. 生产车间的房屋建筑和生产设备的布置方位以及车间外的地理环境。
5. 提出装配形式的要求,如出风口、塔体定位等平面布置方位。
6. 增购其他辅机和配件,例如:风机,当订购风机时,需注明型号、规格、转速、风量、风压、出口方向和电机功率等参数,若需订购管道,吸罩,烟囱等,需提供相关的图纸,另外是否需订购部分滤料作为备件需提供数量。
7. 是否需要委托本公司选型、设计、运输及安装等事宜。