Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Классификация12

.pdf
Скачиваний:
61
Добавлен:
29.03.2015
Размер:
22.55 Mб
Скачать

Каталитическая очистка

Газоочистные аппараты

Реакторы каталитической очистки

Катализаторы

Каталитические методы очистки газов основаны на реакциях в

присутствии твердых катализаторов, т. е. на закономерностях гетерогенного катализа . В результате каталитических реакций примеси, находящиеся в газе, превращаются в другие соединения, т. е. в отличие от рассмотренных методов примеси не извлекаются из газа, а трансформируются в безвредные соединения, присутствий: которых допустимо в выхлопном газе, либо в соединения, легко удаляемые из газового потока. Если образовавшиеся вещества подлежат удалению, то требуются дополнительные операции (например, извлечение жидкими или твердыми сорбентами).

Недостаток многих процессов каталитической очистки — образование новых веществ, которые подлежат удалению из газа другими методами (абсорбция, адсорбция), что усложняет установку и снижает общий экономический эффект.

ИКТ-12-40 (Z-2)

Очистка промышленных газовых выбросов от летучих органических

алюмомарганцевый

соединений, каталитическое сжигание метана и других топлив. Используется в

 

различных реакторах для осуществления процессов, протекающих в

 

стационарных или нестационарных условиях.

ИКТ-12-6

Очистка абгазов производства формальдегида на оксидных катализаторах от

Катализатор

оксида углерода. Очистка промышленных газовых выбросов от примесей

формальдегида, метанола и других органических соединений.

алюмомеднооксидный

 

адсорбция

классификация

Термические методы сжигания (дожигания).

Газоочистные аппараты

Печи, реакторы огневого

обезвреживания

Без теплообменника

С рекуперативным теплообменником

С регенеративным теплообменником

Термические методы обезвреживания газовых выбросов применимы при высокой концентрации горючих органических загрязнителей или оксида углерода. Простейший метод — факельное сжигание — возможен, когда концентрация горючих загрязнителей близка к нижнему пределу воспламенения. В этом случае примеси служат топливом, температура процесса 750—900 °С и теплоту горения примесей можно утилизировать.

Когда концентрация горючих примесей меньше нижнего предела воспламенения, то необходимо подводить некоторое количество теплоты извне. Чаще всего теплоту подводят добавкой горючего газа и его сжиганием в очищаемом газе. Горючие газы проходят систему утилизации теплоты и выбрасываются в атмосферу. Такие энерготехнологические схемы применяют при достаточно высоком содержании горючих примесей, иначе возрастает расход добавляемого горючего газа.

Для полноценной очистки газовых выбросов целесообразны комбинированные методы, в которых применяется оптимальное для каждого конкретного случая сочетание грубой, средней и тонкой очистки газов и паров. На первых стадиях, когда содержание токсичной примеси велико, более подходят абсорбционные методы, а для доочистки — адсорбционные или каталитические.

классификация

Термические методы сжигания (дожигания).

Реакторы огневого обезвреживания с регенеративным теплообменником

Отвод

Газоход

Горелка

газов

 

 

Подача

Клапан

Регенераторы

газов

перепускной

 

 

 

 

 

 

 

 

анимация

 

 

 

классификация

 

Термические методы обезвреживания газовых

выбросов применимы при высокой концентрации горючих органических загрязнителей или оксида углерода. Простейший метод — факельное сжигание — возможен, когда концентрация горючих загрязнителей близка к нижнему пределу воспламенения. В этом случае примеси служат топливом, температура процесса 750—900 °С и теплоту горения примесей можно

утилизировать.

Когда концентрация горючих примесей меньше

нижнего предела воспламенения, то необходимо подводить некоторое количество теплоты извне. Чаще всего теплоту подводят добавкой горючего газа и его сжиганием в очищаемом газе. Горючие газы проходят систему утилизации теплоты и выбрасываются в атмосферу. Такие энерготехнологические схемы применяют при достаточно высоком содержании горючих примесей, иначе возрастает расход добавляемого горючего газа.

Для полноценной очистки газовых выбросов целесообразны комбинированные методы, в которых применяется оптимальное для каждого конкретного случая сочетание грубой, средней и тонкой очистки газов и паров. На первых стадиях, когда содержание токсичной примеси велико, более подходят абсорбционные методы, а для доочистки — адсорбционные или

каталитические.

Термические методы сжигания (дожигания).

Реакторы огневого обезвреживания с регенеративным теплообменником

анимация классификация

Термические методы обезвреживания газовых

выбросов применимы при высокой концентрации горючих органических загрязнителей или оксида углерода. Простейший метод — факельное сжигание — возможен, когда концентрация горючих загрязнителей близка к нижнему пределу воспламенения. В этом случае примеси служат топливом, температура процесса 750—900 °С и теплоту горения примесей можно

утилизировать.

Когда концентрация горючих примесей меньше

нижнего предела воспламенения, то необходимо подводить некоторое количество теплоты извне. Чаще всего теплоту подводят добавкой горючего газа и его сжиганием в очищаемом газе. Горючие газы проходят систему утилизации теплоты и выбрасываются в атмосферу. Такие энерготехнологические схемы применяют при достаточно высоком содержании горючих примесей, иначе возрастает расход добавляемого горючего газа.

Для полноценной очистки газовых выбросов целесообразны комбинированные методы, в которых применяется оптимальное для каждого конкретного случая сочетание грубой, средней и тонкой очистки газов и паров. На первых стадиях, когда содержание токсичной примеси велико, более подходят абсорбционные методы, а для доочистки — адсорбционные или

каталитические.

Термические методы сжигания (дожигания).

Рис. Схемы реакторов огневого обезвреживания газообразных отходов

 

а- без теплообменника; б- с рекуперативным теплообменником ; в- с регенеративным теплообменником; 1 –

горелочное устройство; 2 – камера сгорания топлива ; 3 – камера обезвреживания газов ; 4 – рекуперативный

теплообменник ; 5 – регенеративный теплообменник;

 

6 – перекидной клапан; Т- топливо; В – воздух.

классификация

 

Завершение показа

на первую страницу классификация