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催化燃燒設備催化過程

來源:


催化燃燒設備催化過程

  催化燃燒設備催化過程:


  通常,VOC催化燃燒設備的處理方法可以分為兩類:


  一種是所謂的非破壞性技術,即回收方法,該方法通常通過在過程中改變物理條件(例如溫度和壓力)來富集和分離VOC。 這些方法包括活性炭吸附,溶液吸收,冷凝和膜分離。


  一種是所謂的破壞性技術,即通過化學或生物技術將VOC轉化為二氧化碳,水,氯化1氫和其他毒性較小的無機物質,這些方法包括直接燃燒,催化燃燒,生物降解,等離子體 氧化,光催化氧化等常用技術。


  由于VOC的類型,濃度和排放方法,各種方法都有其自身的過程特性。 處理VOC的工藝條件和要求也具有不同的應用范圍以及優缺點。 例如,冷凝工藝適合于處理高濃度,小風量的VOC廢氣。 低濃度,大風量的VOCs廢氣處理具有投資大,運行成本高,利潤少的缺點。 生物學方法對揮發性有機化合物的濃度和類型有更多的限制。 大多數研究仍是實驗室規模的實驗研究,尚未應用于大規模的實際工程。


  吸附法對低濃度VOC催化燃燒設備廢氣有很好的處理效果,但可能導致污染從氣相轉移到固相并引起二次污染問題。 直接燃燒法適用于處理VOC濃度高的廢氣,因為其工作溫度通常達到800-1200℃,過程能耗成本高,并且容易產生二惡1英和NOx等副產物。 出現在燃燒廢氣中; 催化燃燒設備可以處理遠低于直接燃燒溫度的低濃度VOCs氣體。 具有凈化效率高,無二次污染,能耗低的特點。 它是用于商用VOC的有效處理方法之一。 因此,研究人員對催化燃燒設備催化劑進行了大量相關研究,相關問題已成為近年來環境催化領域的熱點問題。


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