Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Наньтунваньская молодая экологическая технологическая компания с ограниченной ответственностью
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

Хбжан> >Статья

Наньтунваньская молодая экологическая технологическая компания с ограниченной ответственностью

  • Электронная почта

    215216873@qq.com

  • Телефон

    18936169878

  • Адрес

    3 - й этаж

АСвяжитесь сейчас
Технология термического разрушения органических выхлопных газов
Дата:2016-03-24Читать:5

Термическое разрушение является более широко используемым и более изученным методом обработки органических выхлопных газов, особенно для низкоконцентрационных органических выхлопных газов, тепловое повреждение органических соединений можно разделить на прямое пламенное и каталитическое сжигание. Прямое сжигание - это метод прямого сжигания органических веществ в воздушном потоке и сжигания вспомогательного топлива. В большинстве случаев концентрация органических веществ ниже и недостаточна для сжигания в отсутствие вспомогательного топлива. Прямое сгорание пламени при соответствующих температурах и времени удержания может достигать 99% эффективности термообработки.

Каталитическое сжигание - это когда органическое вещество нагревается в воздушном потоке, ускоряет химическую реакцию органического вещества (или метод разрушения эффективности) под действием каталитического слоя, а наличие катализатора приводит к тому, что органическое вещество требует меньше времени удержания и более низких температур при тепловом разрушении, чем при прямом сжигании. Катализаторы играют важную роль в системах каталитического сгорания. Катализаторы, используемые для очистки органических выхлопных газов, - это в основном металлы и соли металлов, включая драгоценные и недрагоценные металлы. Используемые в настоящее время металлические катализаторы в основном Pt, Pd, технологическая зрелость и высокая каталитическая активность, но более дорогостоящая и при обработке галогенных органических веществ, содержащих N, S, P и другие элементы, органическое вещество подвержено окислению и другим эффектам, чтобы инактивировать катализатор. Неметаллические катализаторы включают переходные элементы кобальт, редкоземельные элементы и так далее. В последние годы разработка катализаторов была более интенсивной как внутри страны, так и за рубежом и в основном была сосредоточена на катализаторах, не являющихся драгоценными металлами, и принесла много результатов. Например, V2O5 + MOX (M: переходные металлы) + катализаторы из драгоценных металлов используются для борьбы с выбросами метилсульфола, а катализаторы Pt + Pd + Cu используются для борьбы с выбросами азотистых органических спиртов.
Поскольку органические выхлопные газы часто встречаются примеси, легко вызвать отравление катализатором, что приводит к отравлению катализатором яда (ингибиторы в основном фосфор, свинец, висмут мышьяк, олово, ртуть, ферроионы цинка, галогены и т. Д. Катализатор играет роль экономии катализатора, увеличивает эффективную площадь катализатора, так что катализатор имеет определенную механическую прочность, уменьшает спекание, повышает каталитическую активность и стабильность. Материалы, которые могут использоваться в качестве носителя, в основном включают AL2O3 железо - ванадий, асбест, керамику, активированный уголь, металл и т. Д. Zui обычно керамика изготовлена из сетчатой, сферической Кроме того, в последние годы больше исследований и успешных, таких как шелковый цеолит. Что касается каталитического сжигания, то основное внимание и горячие точки будущих исследований будут по - прежнему сосредоточены на изучении высокоактивных катализаторов и их носителей, а также механизмов каталитического окисления.

Последняя статья:

Следующая статья:Принцип фотолиза УВ - очистительного оборудования