湖南冠拓科技氢氧燃烧废气处理设备 GTHO-2500

发布日期 :2018-08-23 11:35 编号:4884046 发布IP:222.240.23.192
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 废气是指人类生产和生活过程中排除的有毒有害气体。工业生产中的有害气体种类很多,主要有恶臭、异味、硫化物、氮氧化合物、碳氢化合物等对大气环境造成的污染统称为气态污染。恶臭污染处理技术主要有物理法、化学法和生物法。其中,物理法包括掩蔽法、稀释法、冷凝法和吸附法等;化学法包括燃烧法、催化燃烧法、催化法和洗涤法。 
恶臭气体不仅对生态环境造成严重影响,而且对人体健康具有极大的危害,会使中枢神经产生障碍、病变,引起慢性病、急性病。杂环香料的阀值低、气味强度大且不愉快,在生产和包装过程中极易有大量的气味逸出,对公司内部和周边人群造成身心不愉快。同时,近年来的臭气公害事件进一步引起人们的重视。恶臭物质中对人体健康危害较大的有硫醇类、氨、硫化氢、二甲基硫、三甲胺、甲醛、苯乙烯、铬酸和酚类等。恶臭污染对人体主要有以下几个方面的危害:危害呼吸系统、危害循环系统、危害消化系统、危害内分泌系统、危害神经系统和影响精神状态。
在工业废气处理方法中,对于小风量、高浓度、且排放稳定的有机废气来说,目前成熟、彻底的治理技术是直接燃烧法和催化燃烧法。 
    直接燃烧法:直接燃烧法也被称为热力氧化法或热力燃烧法,是投加辅助燃料与废气一起送入焚烧炉燃烧。直接焚烧工艺成熟,控制一定的温度条件下污染物去除效率高,焚烧彻底。传统方法是利用石油气或柴油等辅助燃料燃烧放出的热量,使有机废气在700℃~800℃和停留时间为0.3~0.5s的条件下直接燃烧而转变为无害的H2O和CO2。但采用传统方法的起燃温度高,对设备材质要求也相对较高,造成一次性投资大,而且需要添加辅助燃料加热,能耗大、运行费用高,还存在以下几点常见问题: 
  1、焚烧时存在爆炸的潜在危险,尤其是易挥发性可燃气体,若达到其爆炸极限遇明火则有可能引起爆炸。 
  2、焚烧含氯代有机物时会产生氯化氢腐蚀问题,尤其是在高温状态下,氯化氢的腐蚀性能大大增强,不仅对管道存在腐蚀,更严重的是会引起焚烧炉的腐蚀。 
  3、若焚烧含氯、溴代有机物和芳烃类物质时极易产生二恶英类强致癌物质,尤其在焚烧炉启动和关闭过程中更易产生,为避免二恶英类物质产生,须提高燃烧温度在1200℃以上,若保持如此高的燃烧温度不仅运转费用高,而且对焚烧炉的要求也大大提高。 
 4、若废气中含有卤素、氮元素和硫元素的情况下,采用燃烧法极易产生二次污染物质二恶英、氮氧化合物和硫氧化合物。 
催化燃烧法:较适合于高浓度、小风量废气的净化,在处理低浓度的废气时,由于要维持300~400℃的催化燃烧温度,需借助于活性炭吸附等浓缩工艺来提高废气的燃烧热值,但废气中的水气、油污及颗粒物易引起活性炭吸附容量下降及催化剂中毒失活等问题,使得该方法的推广和使用在一定程度上受到了限制。 
催化燃烧法由于温度降低,允许使用标准材料来代替昂贵的特殊材料,因此可大大降低一次投资中设备费用,同时由于起燃温度降低,可节约预热能量,减少运行操作费用。但要定期更换活性炭及催化剂中毒处理,费用昂贵、耗时耗力。 
氢氧火焰催化燃烧原理 
氢氧焰的温度与乙炔温度相当高于丙烷,温度在2800-3200度之间由于氢氧焰的火焰集中特性火焰集中,热辐射小。比较H2、CH4和CO燃烧反应机理可知,H2着火点最低、扩散结合氧能力最强、燃烧反应速度最快、燃烧反应最容易、燃烧反应放热最多、烟气温度升高最多、燃烧扩散传播速度最快,CO着火点最高、扩散结合氧能力最弱、燃烧反应速度最慢、燃烧反应最难。H2、CH4、CO混合气和O2接触燃烧时,最先发生的H2燃烧反应,直至H2和O2中的一方被完全消耗。 
氢氧气在管道内燃烧后生成水蒸汽,提高炉内气体中三原子气体体积含量,增加炉气热容量和高温炉气热辐射传热能力,提高长碳氢链高温裂解速度、和气相空间基元燃烧(H2、CH4、CO燃烧)反应速度,此时可燃物提前着火燃烧,从而延长燃烧反应时间,最终降低烟气CO含量。 
氢氧气中氢氧气混合比保持化学当量比,具有发生燃烧反应完全预混条件,易出现燃烧反应速度极快的爆燃现象。氢氧能源机输出的氢氧气经过电磁阀和间隙小于10um的干式回火器输出到火咀,电子脉冲器点火,如果点火不成功,22秒后电磁阀切断氢氧气供应,蜂鸣器报警点火异常,不至于在管道内气相空间里出现因局部氢气浓度在爆燃浓度范围以内而引起爆燃事故。氢氧气中氢氧气混合比保持化学当量比,氢气燃烧消耗总是刚好消耗掉伴随着氢气入炉的外界氧气,炉内CO和固定碳燃烧所处的氧化剂条件不变。 
氢氧能源机集成了炉外水电解高效制氢、炉内氢氧气提前着火助燃、炉内高温燃烧、氢氧气预混安全燃烧、炉内着火同步燃烧等节能环保技术。现场应用表明:应用氢氧能源机的炉温整体水平升高,废气处理迅速,温度上升快;燃料节约费用低;烟气烟尘及CO排放减少。 
此外,废气中由不完全燃烧产生五lu酚,在管道尾气形成二恶英,二恶英是一级强致癌物质,难以降解,一旦进入人体内,难以排除。而氢氧气催化燃烧具有二恶英抑制作用,因为二恶英的加氢热解效果优于化学热解,在350℃加热1小时能实现99%的脱氯效果。固相二恶英的浓度是生成反应、解析反应和分解反应共同作用的结果,而加氢环境使得焚烧过程中二恶英的解析反应和分解反应占主导,具抑制二恶英生成效果。二恶英的光解实验也得出同样的结论,即溶剂越容易提供氢,二恶英在其中的光解速度越快。
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