RTO、RCO吸附脱附热量利用的效率更高。不同的燃烧工艺组合,形成4种基本的燃烧工艺方式:催化燃烧(换热),直接燃烧(换热),回热催化燃烧(RCO),回热燃烧(RTO)。在此基础上还形成了转轮富集燃烧,陶瓷过滤器等方式。有机废气催化燃烧是一种高质量废气治理方式,镇海区吸附催化燃烧供应,通过对挥发性有机废气VOCs进行吸附压缩,提高浓度,再将高浓度的废气分子脱附后送入催化氧化炉进行无焰燃烧,镇海区吸附催化燃烧供应,分解成水和二氧化碳,镇海区吸附催化燃烧供应,达到对有机废气净化的目的。经过不断**。RTO、RCO吸附脱附不受碳氢化合物浓度的限制;镇海区吸附催化燃烧供应
RTO、RCO吸附脱附利用专业的检测仪器对总烃浓度均化器进、出口废气的数据进行检测和记录发现进口处的数据整体比较高,但是在出口处,数据会明显的降低,而且都维持在了1mg/m3以下。从具体的结果分析来看,经过总烃浓度均化器处理后,出口废气当中的有机气体含量非常的低,这说明总烃浓度均化器在有机气体处理方面有十分卓著的效果。装置的能耗分析较后是对RTO、RCO吸附脱附所利用装置的能耗进行分析。从具体实践来看,在方法利用中,装置的能耗主要有电和净化风。镇海区吸附催化燃烧供应RTO、RCO吸附脱附可能是物理过程,也可能是化学过程。
RTO、RCO吸附脱附设备的气流空塔速度一般只取0.1-0.6m/s(0.3-0.4m/s时吸附效果较好),而用蜂窝状活性炭为吸附剂时,设备的气流空塔速度可以在较大范围内选取,较大可取到2m/s的高空塔速度,因此蜂窝状活性炭很适合应用在大风量条件下对有机废气进行吸附净化。低浓度低流速均有利于吸附,穿透和吸附平衡时间更长。吸附带的长度随着流速的增大而增大,随着活性炭粒径的增大而增加。对于单一组份来说,吸附带长度随着吸附流速增回而增加,随活性炭的粒径增回而增加。
RTO、RCO吸附脱附的强度基本不变或稍有降低,再生时炭的机械磨损和破碎要少。活性炭在再生过程中损失较大约为5%-10%,再生后的活性炭吸附能力明显下降、机械强度下降、再生过程中的尾气会造成空气污染等,当废气中有气溶胶物质或其他杂质时,吸附剂易失效。常用的脱附方法有两种,即减压脱附与加热脱附。采用加热脱附常见的如高温蒸气脱附、氮气脱附及惰性气体脱附等。要使吸附的溶剂完全脱附出来,需要大量的蒸气,增加了运行成本。如果控制蒸气用量,溶剂残留量增加。RTO、RCO吸附脱附是消除法中的一种。
RTO、RCO吸附脱附较适用于连续排气的净化,若间歇排气,不仅每次预热需要耗能,反应热也无法回收利用,会造成很大的能源浪费,在设计和选择时应注意这一点。催化燃烧装置一般采用固定床催化反应器。反应器的设计按规范进行,应便于操作,维修方便,便于装卸催化剂。在进行催化燃烧的工艺设计时,应根据具体情况,对于处理的气量较大的场合,设计成分建式流程,即预热器、反应器**装设,其间用管道连接。对于处理的气量小的场合,可采用催化焚烧炉。RTO、RCO吸附脱附氧化活性仍不及贵金属。镇海区吸附催化燃烧供应
RTO、RCO吸附脱附反应热也无法回收利用。镇海区吸附催化燃烧供应
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