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质量传递过程。探讨物质在相界面上迁移的基本规律。各种工业废气处理设备技术都涉及到异传质问题。为了确保传递速度稳定,必须有足够的想接触面积,需要根据质量守恒定律来平衡设备的物料。增加相接触面积,更新相界面,提高传质速率。
化学反应工程。化学工程技术主要是从流体力学、传热和物质传递原理和化学动力学三个方面来研究废气处理设备各个方面的关系和影响,以阐明废气处理装置的本质,旨在控制生产规模的化学反应过程,并为设计人员提供理论依据,使设计人员能够根据具体的工艺要求来设计反应器。
催化燃烧是一种典型的气固相催化反应,通过催化剂的帮助降低了反应的活化能,使其在200℃的较低的点火温度下无焰燃烧,在固体催化剂的表面发生有机物的氧化,同时产生CO2和H2O,并释放出大量的热量。由于其氧化反应温度低,在空气中N2的高温NOx的形成被大大地抑制,废气处理,并且催化剂具有选择性催化。可以限制燃料中含氮化合物(RNH)的氧化过程,使得它们中的大部分形成分子氮(N2)。
相较于传统的火焰燃烧法,催化燃烧具有很大的优势。
(1)点火温度低,能耗小,燃烧稳定,甚至在点火温度后,可在没有外部传热的情况下完成氧化反应。
(2)净化,污染物(如氮氧化物、不完全燃烧产物)排放水平低。
(3)自适应氧浓度范围大,噪声小,无二次污染,燃烧轻松,催化燃烧运行成本低廉,操作和管理也非常方便。
废气催化燃烧
催化燃烧装置主要由换热器、催化床、电加热器、燃烧室、蓄热体等主要部件组成。加热管首先加热催化燃烧设备,并通过风扇的作用为活性炭的解吸提供温度(80-120°C)。解吸后的有机废气进入催化燃烧装置,通过燃烧室内的催化床。在350℃时,废气被氧化分解为水和二氧化碳等小分子化合物。气体达标后的热量通过换热器循环利用,达到节能的目的。
由于国家高度重视环境保护,检查也非常严格。因此,催化燃烧技术已成为一种不可缺少的工业技术手段,并将受到越来越多的关注。
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