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활성탄 흡착 탈착 촉매 연소 장치

협상 가능업데이트04/04
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개요
활성탄 흡착 탈착 촉매 연소 장치 $r$n1, 2차 오염 없음, 400-550 ℃ 의 저온 산화 분해로 인해 NOx 발생이 없습니다.$r$n2、정화 효율이 97% 이상으로 높다.$r$n3、에너지 소비량이 낮고 첨단 축열 및 열 교환 기술을 사용하여 에너지 소비량이 8W • Hr/NM3.$r$n4로 낮으며 자동화 수준이 높고 안전하고 신뢰할 수 있으며 관리가 편리합니다.
제품 정보

활성탄 흡착 탈착 촉매 연소 장치

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催化燃烧产品展示

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RCO 배기가스 처리 구성:

전체 장치는 전기 제어 시스템, 예비 여과기, 흡착 침대, 촉매 연소 침대, 난연기, 관련 풍기, 밸브 등으로 구성된다.

RCO 배기가스 처리 장치 작동 방법:

흡착(효율 높음)과 촉매 연소(에너지 절약) 두 가지 기본 원리에 따라 설계되었으며, 이중 가스 회로 연속 작업, 촉매 연소실 하나, 흡착 침대 두 개를 번갈아 사용한다.먼저 유기 배기가스를 활성탄으로 흡착하여 포화가 거의 되었을 때 흡착을 멈춘 다음 열기류로 유기물을 활성탄에서 탈착하여 활성탄을 재생시킨다;탈착된 유기물은 이미 농축 (농도가 원래보다 수십 배 높아짐) 되어 촉매 연소실로 보내져 이산화탄소와 수증기로 연소되어 배출되었다.유기페기의 농도가 2000mg/m3 이상에 이르렀을 때 유기페기는 촉매침대에서 자연연소를 유지할수 있으며 외부에서 가열하지 않아도 된다.연소된 배기가스의 일부는 대기로 배출돼 대부분 흡착반으로 보내져 활성탄 재생에 쓰인다.이렇게 하면 연소와 흡착에 필요한 열에너지를 만족시켜 에너지 절약의 목적을 달성할 수 있다.재생 후 다음 흡착에 들어갈 수 있습니다;탈착 시 정화 작업은 다른 흡착 침대로 할 수 있으며 연속 작업뿐만 아니라 띄엄필렛 작업에도 적합합니다.

활성탄 흡착 탈착 촉매 연소 장치

흡착 프로세스:

고체 표면에는 미균형과 미포화의 분자 중력이나 화학 결합력이 존재하기 때문에 고체 표면이 기체와 접촉할 때 기체 분자를 끌어들여 농축시켜 고체 표면에 유지할 수 있는데, 이런 현상을 흡착이라고 한다.흡착법으로 기체상태의 오염물을 다스리는것은 바로 고체표면의 이런 성질을 리용하여 페기가 대표면의 다공성고체물질과 접촉하게 하고 페기중의 오염물이 고체표면에 흡착되여 기체혼합물과 분리되여 정화목적을 달성하게 하는것이다.

흡착과정은 가역과정으로서 흡착성분이 흡착되는 동시에 일부 이미 흡착된 흡착성분은 분자열운동으로 고체표면을 벗어나 기상중으로 돌아갈수 있는데 이런 현상을 탈착이라고 한다.흡착 속도가 탈착 속도와 같을 때 흡착 균형에 도달한다.흡착이 균형을 이룰 때 흡착의 표면적인 과정이 멈추고 흡착제는 계속 흡착하는 능력을 상실한다.흡착과정이 접근하거나 균형에 도달할 때 흡착제의 흡착능력을 회복하기 위하여 일정한 방법을 채용하여 흡착성분을 흡착제에서 해탈시켜야 하는데 이를 흡착제의 재생이라고 한다.흡착법은 기체 상태의 오염물을 다스리는 데 흡착 및 흡착제 재생의 모든 과정을 포함해야 한다.기체 분자와 고체 표면 분자의 작용력에 따라 흡착은 물리적 흡착과 화학적 흡착으로 나눌 수 있다.전자는 분자간의 힘작용의 결과이고 후자는 분자간에 화학키가 형성된 결과이며 현재의 흡착관리는 대부분 물리적흡착을 응용하고있다.

첨부 해제 프로세스:

포화상태에 도달한 흡착침대는 흡착을 중지하고 밸브를 통해 탈착상태로 전환해야 한다. 과정은 다음과 같다. 탈착풍기를 가동하고 상응한 밸브와 원적외선전기가열기를 켜며 촉매연소침대 내부의 촉매제를 예열하고 동시에 일정량의 열공기를 산생하며 침대층의 온도가 설정치에 도달할 때 열공기를 흡착침대에 보내고 활성탄은 열분해를 받아 고농도의 유기가스를 흡입하여 탈독성이 없고 촉매제 성분이 없는 HO로 전환한다.동시에 대량의 열량을 방출하여 촉매 연소에 필요한 발화 온도를 유지할 수 있고, 폐기 연소 과정에 기본적으로 추가 에너지 소모 (전기 에너지) 가 필요하지 않게 하며, 일부 열량을 흡착반 내 활성탄의 해흡 재생에 다시 사용함으로써 에너지 소모를 크게 줄일 수 있다.

장치 이점:

유기화합물을 함유한 거의 모든 배기가스를 처리할 수 있어 풍량이 많고 농도가 낮은 유기가스를 처리할 수 있어 유기가스의 유량을 처리하는 탄성이 크다(명목유량 20~120%)유기 폐기물 중 VOC의 구성과 농도의 변화에 적응할 수 있고, 파동은 배기가스에 소량의 먼지를 끼우고, 고체 입자에 민감하지 않으며, 모든 열연소 정화법에서 열효율이 매우 높다 (>95%), 적합한 배기가스 농도 조건에서 보조연료를 첨가할 필요가 없어 자급열 조작 정화 효율이 높다 (3실>99%) 유지보수 작업량이 적고, 조작이 안전하고 믿을 수 있는 유기 침전물의 주기성이 명확하며, 축체 수명이 비교적 작은 장치를 교체할 수 있다.