RTO、RCO吸附脱附再生时间短;与化学药品再生法相比,具有很强的通用性;不产生再生废液。缺点:再生后的活性炭损失率较高,一般为5%~10%;炭表面化学结构发生改变,比表面积减小;高温再生对再生炉材料要求高,奉化区活性碳吸附脱附催化燃烧降尘系统,再生炉设备投资高;再生能耗成本较高;活性炭反复再生会丧失吸附性能。一般蜂窝活性炭开始的脱附温度为80~90度,奉化区活性碳吸附脱附催化燃烧降尘系统,脱附时间长,随着活性炭的使用,脱附温度逐渐增大,奉化区活性碳吸附脱附催化燃烧降尘系统,但不能超过130度,并且进入活性炭层的脱附气体一定要有阻火器。RTO、RCO吸附脱附放热量的大小取决于有机物的种类及其含量。奉化区活性碳吸附脱附催化燃烧降尘系统
RTO、RCO吸附脱附说明整个装置在运行的过程中能耗是比较低的。由此可见,RTO、RCO吸附脱附在有机废气的实际处理过程中,其消耗的能量比较少,但是较终所实现的结果是符合预期的。催化燃烧反应器的处理效果首先是对该方法利用中的催化燃烧反应器处理效果的分析。就实践来看,催化反应器是该方法利用中的中心设备,是标定重点。在实施标定的过程中,催化燃烧反应器一共需要实现3次采样,采样分别在进、出口进行。在反应器的具体分析中,涉及的项目有反应器进、出口总烃、甲烷、苯、甲苯等等。奉化区活性碳吸附脱附催化燃烧降尘系统RTO、RCO吸附脱附加快了反应的进行;
RTO、RCO吸附脱附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。净化风在装置气动阀的用风中表现明显,但是具体的风量比较小,所以在考核中不做计量。风机和电加热器主要消耗的是电能。在标定时期,废气当中的有机物浓度不高,系统热量平衡无法得到满足,因此需要利用电加热器做能量的补充。在整个过程中,装置*需要很少的能量便可以维持持续性的运转。
RTO、RCO吸附脱附对燃烧反应及热量回收有利,有效好的经济效益,因而此法在国内制桶企业应用较为普遍。催化燃烧的催化剂有三类:贵金属催化剂(钯、铂)、过渡金属氧化物催化剂和稀土金属氧化物催化剂。我国首先用于有机废气燃烧的催化剂是Pb-Al2O3,蜂窝陶瓷载体催化剂。这种催化剂自由空间大,自身磨损率低,床层阻力小,比较适合钢桶涂装废气的治理。但由于它自由空间大,反应气与催化剂表面的接触效果往往不及颗粒状催化剂好,因此其活性比同类活性组分的颗粒状催化剂低。RTO、RCO吸附脱附载体可减少催化剂的用量。
RTO、RCO吸附脱附基本上不会造成二次污染。设备较简单,投资少,见效快。RTO、RCO吸附脱附存在的主要问题是催化剂易中毒和不耐高温。易使催化剂中毒的物质有焦油、油烟、粉尘、铅化合物和硫、磷、卤族元素的化合物等。为了保持催化剂的活性,一般都采用前处理的办法,预先除掉有毒物质。近几年来,含稀土元素的钙钛矿结构的复合氧化物催化剂的研制在提高耐高温性能等方面有所进展。中国研制的稀土元素催化剂已用于有机废气的治理,这一点是非常重要的。RTO、RCO吸附脱附可能是物理过程,也可能是化学过程。奉化区活性碳吸附脱附催化燃烧降尘系统
RTO、RCO吸附脱附便于装卸催化剂。奉化区活性碳吸附脱附催化燃烧降尘系统
RTO、RCO吸附脱附当对吸附饱和的活性炭进行脱附处理时,会由于脱附箱体内温度过高导致活性炭着火。解决该问题可以从两个方面着手:一是采用着火点高的活性炭;二是严格控制脱附温度,使其远低于活性炭着火点。因此可采取如下措施:严格控制脱附温度,选择质量好的脱附温度传感器,尽可能在活性炭吸附箱合适位置安装两个温度传感器;在PLC编程中加入脱附温度超温时停止的脱附程序;同时要防患于未然,在活性炭吸附箱上方增加消防水管并连结烟气报警及自动喷淋装置。奉化区活性碳吸附脱附催化燃烧降尘系统
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