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      工業廢氣治理之焚燒式系統大全

      蓄熱式熱力焚化爐(RTO)
      Regenerative Thermal Oxidizer


             RTO焚燒爐廢氣處理裝置,其原理是把有機廢氣加熱到760攝氏度以上,使廢氣中的VOC在氧化分解成二氧化碳和水。氧化產生的高溫氣體流經特制的陶瓷蓄熱體,使陶瓷體升溫而“蓄熱”,此“蓄熱”用于預熱后續進入的有機廢氣。從而節省廢氣升溫的燃料消耗。陶瓷蓄熱體應分成兩個(含兩個)以上的區或室,每個蓄熱室依次經歷蓄熱-放熱-清掃等程序,周而復始,連續工作。蓄熱室“放熱”后應立即引入部分已處理合格的潔凈排氣對該蓄熱室進行清掃(以保證VOC去除率在95%以上),只有待清掃完成后才能進入“蓄熱”程序。作為一種蓄熱式有機廢氣處理設備,其特點是,運行費用省,有機廢氣的處理效率高的優點,在國內外被廣泛地用于涂裝工藝的烘爐廢氣處理,以及化工電子等其他行業的同類廢氣處理。


      蓄熱式催化燃燒(RCO)

      Regenerative Catalytic Oxidation


             該法與RTO相同,也是近10余年內發展起來的新技術,凈化率高,適應性強,能耗在燃燒法中最低,無二次污染,應用于廢氣濃度高的場合比較多。RCO是一種新的催化技術,它具有RTO高效回收能量的特點和催化反應的低溫工作的優點,將催化劑置于蓄熱材料的頂部,來使凈化達到最優,其熱回收率高達95%。RCO系統性能優良的關鍵是使用專用的、浸漬在鞍狀或是蜂窩狀陶瓷上的貴金屬或過渡金屬催化劑,氧化發生在250-500℃低溫,既降低了燃料消耗,又降低了設備造價。


      催化劑焚燒爐

      Catalytic Oxidizer


      催化劑焚燒爐的設計是依廢氣風量,VOCs濃度及所需知破壞去除效率而定。操作時含VOCs的廢氣用系統風機導入系統內的換熱器,廢氣經由換熱器管側(Tubeside)而被加熱后,再通過燃燒器,這時廢氣已被加熱至催化分解溫度,再通過催化劑床,催化分解會釋放熱能,而VOCs被分解為二氧化碳及水氣。之后此一熱且經凈化氣體進入換熱器之殼側(shellside)將管側(tubeside)未經處理的VOC廢氣加熱,此換熱器會減少能源的消耗,最后,凈化后的氣體從煙囪排到大氣中。

       

      直燃式焚燒爐

      Thermal Oxidizer


      直燃式焚燒爐的設計是依廢氣風量,VOCs濃度及所需知破壞去除效率而定。操作時含VOCs的廢氣用系統風機導入系統內的換熱器,廢氣經由換熱器管側(Tubeside)而被加熱后,再通過燃燒器,這時廢氣已被加熱至催化分解溫度(650~1000℃),并且有足夠的留置時間(0.5~2.0秒)。這時會發生熱反應,而VOCs被分解為二氧化碳及水氣。之后此一熱且經凈化氣體進入換熱器之殼側(shellside)將管側(tubeside)未經處理的VOC廢氣加熱,此換熱器會減少能源的消耗(甚至于某適當的VOCs濃度以上時便不需額外的燃料),最后,凈化后的氣體從煙囪排到大氣中。


      直接燃燒焚燒爐

      Direct Fired Thermal Oxidizer-DFTO


      有時直接燃燒焚燒爐源于后燃燒器(After-Burner),直接燃燒焚燒爐使用經特別設計的燃燒器以加熱高濃度的廢氣到預先設的溫度,于運轉時廢氣被導入燃燒室(BurnerChamber)。燃燒器將VOCs及有毒空氣污染物分解為無毒的物質(二氧化碳及水)并放出熱,凈化后的氣體可再由一熱回收系統以達節能的需求。直接燃燒焚燒爐可達99%碳氫化合物破壞去除率,為達此去除率,高溫的廢氣區在爐內保持一定的滯留時間。在入口處也須讓廢氣有足夠的擾流和氧產生充分的混合,充分的擾流不只提高去除破壞率,更是為安全考慮。設計將爆炸風險降至最低以及最小的能源消耗。


      濃縮轉輪/焚燒爐


      Rotor Concentrator/Oxidizer


      濃縮轉輪/焚燒爐系統吸附大風量低濃度揮發性有機化合物(VOCs)。再把脫附后小風量高濃度廢氣導入焚燒爐予以分解凈化。大風量低濃度的VOCs廢氣處理,通過一個由沸石為吸附材料的轉輪,VOCs經被轉輪吸附區的沸石所吸附后凈化的氣體經煙囪排到大氣,再于脫附區中用180℃~200℃的小量熱空氣,將VOCs予以脫附。如此一高濃度小風量的脫附廢氣在導入焚燒爐中予以分解為二氧化碳及水氣,凈化的氣體經煙囪排到大氣。這一濃縮的工藝大大地降低燃料費用。


      氯化有機物催化劑焚燒爐

      Chlorinated Catalytic Oxidizer


      氯化有機物催化劑焚燒爐(Chlorinated Catalytic Oxidizer)系統依風量,污染物種類及所需去除效率而設計。在運行操作時含VOCs的廢氣經氯化有機物催化劑焚燒爐風機抽到系統換熱器中。廢氣通過換熱器的管側,再到燃燒機,此處將廢氣加熱到催化劑反應溫度。含VOCs廢氣通過特制的抗鹵化物毒化的催化劑,轉化成二氧化碳,水氣并放出熱。這熱凈化的氣體通過換熱器的殼側,將熱能加熱浸入系統的廢氣,如此可以將燃料費用降到最小,在許多時候,如VOCs濃度夠高,可以不需額外燃料系統即可自行運轉。最后如有需要,可裝設恩國洗滌塔以去除無機酸(如HCL,CL2,HBr,Br2等)。


      氯化氫套裝洗滌塔

      HCLScrubber Module


      出口含HCL或CL2的氣體導入氯化氫套裝洗滌塔中的驟冷塔,循環汞噴注大量的水進入用超合金(Hastelloy)材質的驟冷塔(quenches)。這時水會把熱廢氣降溫并將部分的氯化氫予以吸收,之后經一氣道進入逆流式的吸收塔。循環吸收溶液從吸收塔頂部的噴嘴噴灑而下,將剩余的氯化氫充份吸收,然后通過一除水層把水滴去除,再排到大氣。


      自動清理陶瓷過濾系統

      Self-cleaning Ceramic Filter


      依排風量,污染物種類和所需補及過濾效率有關。系統操作運行時,排自工藝廢氣(含有冷或熱有機粒狀物/有機凝結物質或VOCs)。被抽引至陶瓷過濾器中。廢氣通過依粒狀物之例徑大小及捕集效率大小而設計選用的陶瓷板,一組燃燒器,間歇或連續加熱此一陶瓷板,使被捕集于此一陶瓷板的有機粒狀物揮發而進到焚燒爐中,任何無機物被燒成無機灰并掉至腔體底部而予以收集。經揮發的有機物導至焚燒爐中(如催化劑式焚燒爐,直燃式焚燒爐)經焚燒轉化為二氧化碳,水氣和熱氣。


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