催化燃烧是一种高效VOCs废气治理工艺,通过对挥发性有机废气VOCs进行吸附压缩,提高浓度,再将高浓度的废气分子脱附后送入催化氧化炉进行无焰燃烧,分解成水和二氧化碳,达到VOCs废气治理目的。
一、RCO蓄热式催化燃烧法
RCO是一种新的VOCs废气治理工艺,它具有 RTO 高效回收能量的特点和催化反应的低温工作的优点。将催化剂置于蓄热材料的顶部,使净化达到更优,其热回收率高达99%。
蓄热式催化燃烧工艺流程
RCO有机废气分解温度在250-300℃,燃料消耗低,设备成本造价低。使用低温触媒分解法,在催化床滞留1~2/s,可以完全分解。有机废气置催化载体截面空速比为:20000h-1,更适合大风量、低浓度VOCs废气治理。
二、RCO净化设备适用范围
RCO设备可直接应用于中高浓度(1000mg/m3-30000 mg/m3)的VOCs废气治理;RCO设备也可应用于活性炭吸附浓缩催化燃烧系统,用于替代催化燃烧和加热器部分。
RCO处理技术特别适用于热回收率需求高的场合,也适用于同一生产线上,因产品不同,废气成分经常发生变化或废气浓度波动较大的场合。
活性炭吸附脱附+催化燃烧设备安装在客户厂区
应用行业包括:
1.汽车、造船、摩托车、自行车、家用电器、集装箱等生产厂的涂装生产线;
2.石油、化工、橡胶、油漆,涂料、制鞋粘胶、塑胶制品、印铁制罐、印刷油墨、电缆及漆包线等生产线的VOCs废气治理,尤其适用于需要热能回收的企业或烘干线废气处理,可将能源回收用于烘干线,从而达到节约能源的目的。
3.可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、酚类、醛类、醇类、醚类和烃类等等。
三、RTO蓄热式焚烧技术
基本原理:是把有机废气加热到760℃以上,将有机废气中的VOC氧化生成 CO2 和 H2O ,从而净化废气,并回收分解时所释出的热量,以达到环保节能的双重目的,是一种用于中高浓度VOCs废气治理的节能型环保装置。
3室蓄热燃烧分解设备安装在客户厂区
RTO主体结构由燃烧室、陶瓷填料床和切换阀等组成。该装置中的蓄热式陶瓷填充床换热器可使热能得到更大限度的回收,热回收率大于95%,处理VOC时不用或使用很少的燃料。
适用于:
涂装工艺的烘炉废气处理,喷漆、塑胶行业废气、印刷、印染以及化工、电泳涂装设备VOCs废气治理以及化工电子等行业的同类VOCs废气治理。
这种工艺虽然相对来说比较稳定,但是在某些领域已经被蓄热式催化燃烧代替,它的设备投入成本高,安装制作工艺繁琐,电器控制要求高。
四、RCO与RTO有什么区别?
RCO和RTO都是VOCs废气治理设备,是目前应用较广、治理效果好、运行稳定、成本较低的技术。
RTO不含催化剂,RCO含有催化剂;RTO的操作温度在760℃以上,RCO的操作温度在250~400℃;RTO可能会产生NOx二次污染物,RCO不会;RCO的操作温度低,运行费用比RTO低。
RCO蓄热式催化燃烧法作用原理是:
第一步是吸附材料对VOC分子的吸附,提高了反应物的浓度;
第二步是把高浓度的废气分子脱附后送入催化氧化炉进行无焰燃烧,分解成CO2和H2O,达到VOCs废气治理目的。
活性炭吸附脱附+催化燃烧工艺流程
RTO蓄热式热氧化技术作用原理是:
原理是把有机废气加热到760℃以上使废气中的VOC氧化分解成CO2和H2O。氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,此蓄热用于预热后续进入的有机废气,从而节省废气升温的燃料消耗。
3室RTO工艺流程
这两种VOCs废气治理工艺都是目前有效的废气处理技术,相对于光氧催化、活性炭、水喷淋、低温等离子等工艺来说VOCs废气治理效率至少要提高一倍左右,而且对传统工艺处理不了的超高浓度的VOCs废气治理效果明显。具体是用RCO还是RTO要根据自己工厂的实际情况来决定。
无论是RCO还是RTO它的前期投入费用比传统的VOCs废气治理工艺还是要高不少的,但是考虑到运行维护费用及真正的处理效率,大中型企业还是选择这两种工艺比较划算。