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在运用催化燃烧设备时要注意安全问题

发布时间:2019-05-01  发布者:标艺环保
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  • 催化燃烧设备由PLC操控器、文本显现器、变频调速器、燃烧器、紫外线传感器、热电偶等电控设备以及风机,别的由零压阀调理燃气与空气的比例。催化燃烧电气操控体系作业进程分为三个状况:燃烧器作业状况、中止状况及参数设定状况。在作业状况中又分为燃烧进程和燃烧进程。由安装的热电偶检测出温度,送文本显现器显现。PLc具有模拟量输入、输出模块,检测火焰燃烧信号和热电偶温度信号,将检测到的信号与设定的信号经过比较运算后,经过0~10V电信号操控变频器的输出频率来调整风机的转速,坚持燃烧器的燃烧温度,这就是构成以设定温度为基准的操控体系;自动检测燃烧器温度信号与设定的温度比较,输出各类报警信号或直接停机。显现器能够显现燃气流量、燃烧温度和变频器输出频率。设定参数和作业状况等信息;能够经过显现器在线调整运转温度参数,修改设定温度操控风机的运转。该体系还设有多种维护功用,尤其是较强的逻辑互锁功用,然后确保体系作业牢靠,而且具有较为完善的操控功用。

    气流和温度均匀散布。要使经过催化剂外表的气流和温度散布均匀,并确保火焰不直接触摸催化剂外表,燃烧室必需具有满足的长度和空间。催化燃烧设备应具有杰出的保温作用。炉体一般用钢结构的外壳内衬耐火材料,或用双层夹墙结构。

    便于清洗和替换。催化剂反应器一般应规划成装卸便利的模屉结构,便于清洗和替换催化剂载体。

    辅佐燃料和助燃。催化燃烧一般选用天然气作辅佐燃料,也可用燃料油、电加热等作辅佐燃料。助燃一般用净化后的气体,假如净化后的气体不能作为助燃,则应引进空气助燃。

    较高的转化速度。由于催化燃烧为不可逆的放热反应,所以,不管反应进行到什么阶段,都应在尽可能高的温度下进行,以取得较高的转化速度。但操作温度往往受某些条件的约束,如催化剂的耐热温度、高温材料的取得,热能的供给,以及是否伴有副反应等。因此实践生产中应根据实践情况恰当地挑选。

    下面为大家讲解一下催化燃烧设备的结构优势:

    操作便利:设备作业时,实现主动控制。

    能耗低:设备发动,仅需15~30分钟升温至起燃温度,耗能仅为风机功率,浓度较低时主动补偿。

    安全可靠:设备配有阻火除尘体系、防爆泄压体系、高温报警体系及先进自控体系。

    阻力小,净化率高:选用当今先进的贵金属钯、铂浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大。

    余热可回用:余热可返回烘道,降低原烘道中耗费功率;也可作其它方面的热源。

    占地面积小:仅为同行业同类产品的70%~80%,且设备根底无特殊要求。

    运用寿命长:催化剂一般8000小时替换,而且载体可再生。

    在运用催化燃烧设备时要注意安全问题。

    一、有机气体的爆破下限与温度有关。一般,温度愈高,反应速度愈快,爆破极限规模愈大。当进入催化燃烧设备的有机废气浓度过大时,催化燃烧设备的温度将会升高,加之自前国产催化燃烧设备均未设置废气浓度检测和控制设备,而温度升高后的有机废气的爆破下限值将比手册给出的值要小,再加上设备中有机废气成分混合的不均匀性,在部分区域可能超越高温条件下废气的实在爆破下限,则有爆破的风险。

    二、一般来讲,大多数有机废气中的有机成份在相同爆破下限浓度下,所含的焚烧热值可视为相同值,每1%的爆破下限值约含热值1868千焦/牛·米勺假如彻底焚烧,即热值全部用于使废气自身升温,则1%的爆破下限值的废气焚烧可使废气升温15.3℃;当废气浓度到达25%的爆破下限值时,可使废气自身温度升高。

    催化燃烧设备由于起燃温度低,是一种较为理想的通过催化反应(无明火)处理有机污染物的方法,具有适用范围广、结构简单、净化效率高、节能、无二次污染等优点,已在国内外得到了广泛应用。催化燃烧净化装置具有操作简单、自动化程序高、能有效的处理各种有机废气污染物,处理浓度<=10g/m3,深受广大客户的欢迎。催化燃烧处理技术结构及原理:催化燃烧净化装置主要由阻火器、热交换器、催化反应床、风机这几个主要部件组成,与直接燃烧相比,催化燃烧温度较低,燃烧比较完全。催化燃烧所用的催化剂为具有大比表面的贵金属和金属氧化物。催化燃烧法是将有机污染物的废气、在催化剂铂、钯等催化剂的作用下,可以在较低温度下将废气中的有机污染物氧化成二氧化碳和水。

    废气经阻火器过滤后,通过主进阀、旁通阀的同步反向切换调节进入热交换器,热交换器的热气升高一定温度后进入预热室、经过预热室的加热使废气升温到催化起燃温度(250度)然后进入催化反应床,在催化剂的活性作用下,有机废气进行氧化反应生成无害的水和二氧化碳,并放出一定的热量。反应后的高温气体再次进入热交换器,经换热后,以较低的温度经引风机排入大气。催化燃烧是借助催化剂在低温下(200-400度)实现对有机物的完全氧化,因此,操作简单、安全、净化效率高,在有机废气特别是回收价值大的有机废气净化等领域应用广泛。


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