轉輪吸附濃縮-催化燃燒工藝流程

時間:2021-05-01 13:28:42 來源:藍天音樂廳點擊:

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轉輪吸附濃縮-催化燃燒工藝流程見下圖。

1號風機帶動含VOCs廢氣經過轉輪a區域,a區域為吸附區,根據不同的目標物可在轉輪中填充不同的吸附材料。吸附了VOCs的a區域隨轉輪轉動來到b區域進行脫附。流經傳熱1的高溫氣流將吸附于轉輪上的VOCs脫附下來,并經過傳熱2達到起燃溫度,隨后進入催化燃燒室進行催化氧化反應。由于轉輪脫附之后又要進行吸附,所以在脫附區域旁邊設冷卻區域c,以空氣進行冷卻,冷卻之后的溫空氣經傳熱1變成脫附用熱空氣。催化燃燒反應之后的熱氣流將部分熱量傳遞給傳熱2、傳熱1后排至空氣。為了防止催化燃燒室溫度過高,設置第三方冷卻線路用于催化燃燒室的緊急降溫。整個系統由2個監控系統組成,PC1負責監控催化燃燒室、傳熱器的溫度(其內部設電輔熱裝置以平衡溫度波動),PC2負責風機控制,根據實際情況調節進氣流量。PC2屬于PC1的子級系統,當PC1監測到溫度波動超過允許范圍時立刻將信息傳遞給PC2,PC2將收到的信息轉成指令傳遞給各風機。

2新工藝的特點

(1)吸附區旁路內循環的建立。當廢氣經過吸附區吸附后不達標,進入旁路內循環,再次進行吸附處理。此旁路內循環的基本思路為消滅現有污染再吸納新的污染。

(2)冷卻風旁路建立。在工況十分復雜的情況下,VOCs濃度有可能陡然升高,此時將部分冷卻風引入到吸附區以降低脫附風量,同時在傳熱2后補充新風,以維系進入催化反應器的風量在預設范圍以內。此旁路的基本思想是以新風對高濃度VOCs進行稀釋,因而從效果上看,此法也會延長治理時間。

(3)與傳統工藝相比,該整個系統采用引風機設計,便于對旁路的調控。去掉給催化燃燒裝置用的降溫鼓風機,此機治標不治本,改為在轉輪部分控制VOCs濃度。

(4)催化燃燒室去掉電輔熱系統,改由傳熱2對空氣加熱到VOCs起燃溫度,并利用反應放熱使催化燃燒室溫度穩定在500℃~600℃范圍內。

(5)轉輪轉速易調,則在2的情況下可以適當提高轉輪轉速,減少單位面積轉輪單位時間內吸附VOCs的量,從而保障系統的安全。

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