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催化燃烧性能简介

时间:2020-11-03 15:44 作者:消息 管理员 点击:

催化燃烧性能评价
催化燃烧性能评价采用手持式PID浓度检测仪(RAE
PGM-7300),由于出入口温度不一致,而PID检测单位
为ppm,计算净化效率时需要换算成mg/m
3
mg/m
3
=
M
/22.4×ppm×〔273/(273+
T
)〕×(
Ba
/101 325) ①
式中:
M
气体分子量;
T
气体温度;
Ba
大气压。
喷涂作业时产生的VOCs由多种成分组成,为了便于
计算将
M
取值80,
Ba
取值101 325,式①简化成:
mg/m
3
=80/22.4×ppm×〔273/(273+
T
)〕 ②
分别在50、100、260、400ppm浓度下进行商业催化
剂性能测试,结果见表2。分别在51、110、260、400ppm
浓度下进行自研催化剂性能测试,结果见表3。
从表2、表3的两组数据可看出:在浓度不变时,反
应温度越高净化效率越高;温度不变时,浓度越高净化
效率越低。通过对比发现,自研催化剂在温度超过200℃
时对VOCs的净化效率均超过了90%,商业催化剂T
90
若净
化效率达到90%则温度在250℃左右,说明了自研催化剂
较商业催化剂具有更好的低温活性。23
CHINA ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY
Focus on Defending Battle of Blue Skies
化剂具有更长久的使用寿命。另外,商业催化剂、自研催化
剂部分样品均出现了发黑现象,这与“通过气流给催化剂
加热”的方式相关,流场的紊乱导致了部分区域温升不
够而积碳,长期运行可能会造成孔道堵塞。
值得注意的是,出口气体温度较高,高温气体部分与新
风混合后引入吸附饱和的活性炭进行脱附再生,剩余部分
可引入烘干室用于装备的干燥。减小换热面积不仅大幅度
降低了催化燃烧设备体积,同时也减少了活性炭电热脱附
设备的使用,尾气余热得到了最大程度的利用。
5 结论
基于项目开发的催化燃烧装置及催化剂对喷涂废气
有显著的净化效果,特别是在VOCs浓度不超过400ppm
时,出口浓度可稳定控制在2.1ppm(4.56mg/m
3
,套用公
式②换算)以内,远低于《大气污染物综合排放标准》
(GB 16297—1996)中非甲烷总烃的限值(120mg/m
3
)。
虽然排放废气温度较高,但部分可用于活性炭脱附,剩余
部分可用于装备漆面的干燥,实现了余热的有效利用,满
足了特定条件下的废气治理要求。该催化燃烧装备在后
续推广应用时,可优化换热器结构,通过增加换热面积降
低排气温度,为低浓度下的催化燃烧自热平衡创造条件。

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