厂家为您介绍RCO蓄热催化燃烧设备的原理及工艺流程
RCO蓄热催化燃烧设备原理
在工业生产过程中,排放的尾气通过引风机进入设备的旋转阀,通过选转阀将气体和出口气体分开。气体先通过陶瓷材料填充层(底层)预热后发生热量的储备和热交换,其温度几乎达到催化层(中层)进行催化氧化所设定的温度,这时其中部分污染物氧化分解;废气继续通过加热区(上层,可采用电加热方式或气加热方式)升温,并维持在设定温度;其再进入催化层完成催化氧化反应,即反应生成CO2和H2O,并释放大量的热量,以达到预期的处理效果。经催化氧化后的气体进入其它的陶瓷填充层,回收热能后通过旋转阀排放到大气中,净化后排气温度仅略高于废气处理前的温度。系统连续运转、自动切换。通过旋转阀工作,所有的陶瓷填充层均完成加热、冷却、净化的循环步骤,热量得以回收。
设备特点
1、操作费用低,RCO一般在废气达到浓度(1000mg/m3以上)时,净化装置中的加热室不需进行辅助加热,节省了费用。
2、不产生氮氧化物(NOX)等二次污染物。
3、性高、净化达以上。
4、全自动控制、操作管理方便。
工艺原理及流程
RCO蓄热催化燃烧设备技术是典型的气-固相反应,其实质是活性氧参与的氧化作用,在催化氧化过程中,催化剂表面的吸附作用使反应物分子富集于催化剂表面,催化剂降低活化能的作用加快了氧化反应的进行,提高了氧化反应的速率。
在特定的催化剂作用下,物在较低的起燃温度下发生无焰氧化燃烧,氧化分解为二氧化碳和水,并放出大量的热能,产生热量储存在蓄热陶瓷体内。
储存的热量和废气源冷气流进行冷热交换,置换热能,提高废气源的温度,当换热后达到工艺温度时可关闭辅助加热系统,从而降低能耗。废气浓度达到值时,氧化反应后产生的热量又储存在蓄热体内,可使设备在无运行功率的状态下正常运转,是本设备中节能的核心装置。