沸石轉輪吸附濃縮+CO催化燃燒處理系統是利用吸附-脫附-濃縮三項連續變溫的吸、脫附程序,使低濃度、大風量有機廢氣濃縮為高濃度、小流量的濃縮氣體。其裝置特性適合處理大流量、低濃度、含多種有機成分的廢氣。 二、技術原理 沸石分子篩轉輪吸附的密封系統分為處理區域和再生區域,吸附轉輪緩慢旋轉,以**整個吸附為一個連續的過程。含揮發性有機化合物的廢氣通過轉輪的處理區域時,其中的廢氣成分被轉輪中的吸附劑所吸附,轉輪逐漸趨向飽和,處理廢氣被凈化而排空。同時,在再生區域,高溫空氣穿過吸附飽和的轉輪,使轉輪中已吸附的廢氣被脫附并由高溫空氣帶走,從而恢復了轉輪的吸附能力,達到連續去除廢氣效果的同時,還提高了廢氣濃度,便于進行催化氧化處理。高溫脫附熱風(~220℃)來自于催化燃燒室內產生的高溫煙氣。脫附產生的濃縮廢氣在進入催化床之前,與高溫煙氣**先在換熱器單元進行換熱,預熱脫附廢氣并進入催化床。脫附氣體在催化床內升至300℃,進行催化氧化反應,有機成分被氧化成二氧化碳和水,并放出熱量。形成的煙氣(<650℃)在排出時與進氣進行換熱后,直接排入煙囪或者分流用作脫附熱風。吸附轉輪緩慢旋轉的連續工作,能很好地適應連續操作和間斷操作工況。
沸石轉輪主體為一個裝滿吸附劑的旋轉輪,其被劃分為3個區域,即吸附區、再生區和冷卻區。有機 廢氣經鼓風機引入吸附區,其中的有機污染物被吸附,氣體得到凈化排出。隨后,吸附劑轉動到再 區,在與高溫空氣接觸的過程中,廢氣被脫附下來并隨再生空氣流出,同時吸附劑獲得再生。 再生后的吸附劑先經過冷卻區降溫,然后轉動到吸附區重新進行吸附。隨著轉輪的轉動,吸附劑周期性地進行吸附、脫附和冷卻,實現對有機廢氣的凈化。
**先:吸附濃縮
煙氣通過轉輪內的沸石被吸附,以系統抽氣變頻風機將干凈尾氣排入大氣; 吸附器可提供大量的氣體接觸沸石表面積,轉輪持續以每小1~6轉的速度旋轉。
步:脫附
轉輪內廢氣被濃縮成飽和沸石區、再利用熱交換器提供的熱流(約200℃)來進行脫附,脫附完成后旋轉至冷卻區,以常溫空氣吹噓冷卻至常溫、再旋轉至吸附濃縮區。
沸石轉輪 主要由沸石轉輪濃縮(吸附區域、脫附區域、冷卻區域)、脫附系統、預處理裝置、預熱裝置、催化燃燒裝置、防爆裝置組成。
工藝特點 :
(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,廢氣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廢氣進行稀釋,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廢氣濃度。
(4)催化燃燒室去掉電輔熱系統,改由傳熱2對空氣加熱到廢氣起燃溫度,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廢氣的量,從而保障系統的安全。
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