มณฑลซานตง Kosman Environmental Technology Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำและซัพพลายเออร์ของอุปกรณ์ออกซิเดชันตัวเร่งปฏิกิริยาก๊าซเสียในประเทศจีน โปรดซื้ออุปกรณ์ระดับพรีเมียมเพื่อขายที่นี่และรับรายการราคาจากโรงงานของเรา ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองทั้งหมดมีคุณภาพสูงและราคาต่ำ
I. ภาพรวมผลิตภัณฑ์
หน่วยออกซิเดชันของตัวเร่งปฏิกิริยา (CO) เป็นระบบบำบัด VOC (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) ที่มีประสิทธิภาพสูง- ซึ่งใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อลดพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาเคมี ช่วยให้ก๊าซเสียอินทรีย์เกิดการเผาไหม้แบบไร้ตำหนิและสลายตัวออกซิเดชันอย่างสมบูรณ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ การเผาไหม้ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถบำบัดก๊าซเสียอินทรีย์ที่มีไฮโดรคาร์บอน-และก๊าซมีกลิ่นได้เกือบทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตาม *ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับวิศวกรรมการบำบัดก๊าซขยะอินทรีย์ทางอุตสาหกรรมโดยการเผาไหม้แบบเร่งปฏิกิริยา* (HJ 2027-2013) โดยมีประสิทธิภาพในการทำให้บริสุทธิ์ 97% ถึงมากกว่า 99% และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการบำบัดก๊าซเสียอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นปานกลาง- ถึงสูงในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สารเคมี สารเคลือบ การพิมพ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตยาง
บริบททางเทคนิค: เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1940; ในประเทศจีน เริ่มใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2516 เพื่อบำบัดก๊าซไอเสียจากเตาอบแห้งลวดเคลือบ เมื่อเปรียบเทียบกับรีเจนเนอเรทีฟเทอร์มอลออกซิเดชัน (RTO ที่ทำงานที่ ~800–950 องศา ) กระบวนการ CO จะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อลดอุณหภูมิปฏิกิริยาลงเหลือ 250–550 องศา จึงช่วยลดการใช้พลังงานในการดำเนินงานลงได้อย่างมาก


ครั้งที่สอง หลักการทางเทคนิค
2.1 หลักการสำคัญ
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในหน่วยออกซิเดชันของตัวเร่งปฏิกิริยาคือปฏิกิริยาเร่งปฏิกิริยาของก๊าซ-ในสถานะของแข็ง โดยพื้นฐานแล้วเป็นกระบวนการออกซิเดชันเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับออกซิเจนแบบแอคทีฟ กลไกหลักมีดังนี้: เมื่อมีตัวเร่งปฏิกิริยา (โดยทั่วไปคือโลหะมีค่า เช่น แพลตตินัมหรือแพลเลเดียมที่รองรับโครงสร้างรังผึ้งเซรามิก) ก๊าซเสียอินทรีย์จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่อุณหภูมิต่ำลง และสลายตัวเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) และน้ำ (H₂O)
การมีอยู่ของตัวเร่งปฏิกิริยาจะช่วยลดพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาลงอย่างมาก ช่วยให้ปฏิกิริยาออกซิเดชันดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิที่จำเป็นสำหรับการเผาไหม้โดยตรงมาก กระบวนการเกิดปฏิกิริยาสามารถแสดงได้ดังนี้:
CnHm + (n + m/4)O₂ --ตัวเร่งปฏิกิริยา→ nCO₂ + m/2H₂O + ความร้อน
2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานของหน่วยมีดังนี้:
การบำบัดเบื้องต้น-ไอเสีย: ฝุ่น-ก๊าซไอเสียที่ภาระหนักจะผ่านเปลวไฟก่อน- เพื่อดักจับตัวกรองฝุ่นเพื่อกำจัดอนุภาคและสารเหนียว
การอุ่นเครื่อง: ก๊าซไอเสียจะถูกอุ่นในตัวแลกเปลี่ยนความร้อน จากนั้นจะเข้าสู่ห้องอุ่น โดยที่จะถูกให้ความร้อน-ผ่านการทำความร้อนด้วยไฟฟ้าหรือแก๊ส-จนถึงอุณหภูมิการจุดระเบิดด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (ประมาณ 200–300 องศา )
ปฏิกิริยาออกซิเดชันของตัวเร่งปฏิกิริยา: เมื่อถึงอุณหภูมิจุดติดไฟ ก๊าซไอเสียจะเข้าสู่เบดปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อมีตัวเร่งปฏิกิริยา สารมลพิษอินทรีย์จะถูกออกซิไดซ์และสลายตัวเป็น CO₂ และ H₂O โดยจะปล่อยพลังงานความร้อนจำนวนมากออกมา
การนำความร้อนกลับคืนมา: ก๊าซอุณหภูมิสูง-ที่ออกจากขั้นตอนปฏิกิริยาจะเข้าสู่ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่ออุ่นก๊าซไอเสียเย็นที่เข้ามา ดังนั้นจึงนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่
การคายประจุที่เป็นไปตามข้อกำหนด: ก๊าซสะอาดที่เย็นแล้วจะถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศผ่านพัดลมดูดอากาศ
2.3 ส่วนประกอบของระบบ
หน่วยออกซิเดชันของตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับก๊าซไอเสียส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังต่อไปนี้:
|
โมดูลระบบ |
อุปกรณ์/ส่วนประกอบสำคัญ |
คำอธิบายฟังก์ชั่น |
|
ระบบป้องกันความปลอดภัย |
อุปกรณ์ดักจับเปลวไฟ/ตัวกรอง -อุปกรณ์ลดแรงดันที่ป้องกันการระเบิด |
ป้องกันการแพร่กระจายของเปลวไฟ บรรเทาแรงกดดันโดยอัตโนมัติในระหว่างเหตุการณ์แรงดันเกิน |
|
ระบบอุ่นและแลกเปลี่ยนความร้อน |
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (แบบแผ่นหรือเปลือก-และ-ท่อ) ห้องอุ่น (การทำความร้อนไฟฟ้าหรือแก๊ส) |
ใช้ความร้อนเหลือทิ้งเพื่ออุ่นอากาศขาเข้า ให้ความร้อนเสริมเพื่อให้แสง-ดับอุณหภูมิ |
|
ระบบปฏิกิริยาเร่งปฏิกิริยา |
เตียงปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบรังผึ้ง |
หน่วยหลัก; ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่อุณหภูมิต่ำ-ได้ |
|
ระบบควบคุมอุณหภูมิ |
เทอร์โมคัปเปิล เครื่องมือควบคุมอุณหภูมิ |
ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนไฟฟ้าและอุณหภูมิออกซิเดชัน/การสลายตัว |
|
ระบบท่อไอเสีย |
พัดลมดูดอากาศ กอง/ปล่องไฟ |
ปล่อยก๊าซบริสุทธิ์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ |
ที่สาม พารามิเตอร์ทางเทคนิค
3.1 พารามิเตอร์ทางเทคนิคทั่วไป
|
รายการพารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค |
|
อัตราการไหลของอากาศ |
200–20,000+ ลบ.ม./ชม. (ปรับแต่งได้) |
|
ช่วงความเข้มข้นของไอเสีย |
200–10,000 มก./ลบ.ม. (ไอเสียแบบผสม < 25% ของ LEL) |
|
ไฟเร่งปฏิกิริยา-ปิดอุณหภูมิ |
~250 องศา |
|
อุณหภูมิอุ่นเครื่อง |
200–300 องศา |
|
อุณหภูมิปฏิกิริยา |
300–550 องศา |
|
ประสิทธิภาพการทำให้บริสุทธิ์ |
มากกว่าหรือเท่ากับ 97%–99% |
|
ประเภทตัวเร่งปฏิกิริยา |
โลหะมีค่า (Pt, Pd) / ออกไซด์ของโลหะทรานซิชัน |
|
การสนับสนุนตัวเร่งปฏิกิริยา |
เซรามิกรังผึ้ง |
|
อายุการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยา |
3-5 ปี |
|
วิธีการให้ความร้อน |
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า / เครื่องทำความร้อนด้วยก๊าซธรรมชาติ |
|
ระดับการป้องกันการระเบิด- |
ไม่จำเป็น; สอดคล้องกับมาตรฐานซีรีส์ GB3836 |
IV. ข้อดีของผลิตภัณฑ์
- อุณหภูมิปฏิกิริยาต่ำและพลังงาน-การทำงานที่มีประสิทธิภาพ: อุณหภูมิในการทำงานต่ำกว่าอุณหภูมิของตัวออกซิไดเซอร์ความร้อนโดยตรง-ประมาณ 250–450 องศา (TO, ~760 องศา ) ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานทำความร้อนได้อย่างมาก ระบบใช้เวลาเพียง 15–35 นาทีในการให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิจุดติดไฟ และในระหว่างการทำงานปกติ ระบบจะสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับพัดลมเป็นหลัก
- ประสิทธิภาพการทำให้บริสุทธิ์สูง: ประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซเสียอินทรีย์ต่างๆ ถึง 97%–99% รวมถึงเบนซีน คีโตน เอสเทอร์ และแอลกอฮอล์
- โครงสร้างที่กะทัดรัดและขนาดที่เล็ก: ไม่ต้องใช้สื่อเก็บความร้อนขนาดใหญ่ ปริมาณอุปกรณ์เพียง 70% – 80% ของผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรม
- ไม่มีมลพิษทุติยภูมิ: ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาถูกจำกัดไว้ที่ CO₂ และ H₂O; ไม่มีน้ำเสียหรือขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
- การนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่: ความร้อนจากก๊าซอุณหภูมิสูง-ที่บริสุทธิ์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการใช้งาน เช่น สายการผลิตทำความร้อนแบบแห้ง หรือการทำความร้อนในพื้นที่โรงงาน
- คุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม: ติดตั้งการป้องกันความปลอดภัยหลายรูปแบบ รวมถึงตัวดักจับเปลวไฟ/ตัวดักฝุ่น ช่องระบายแรงดัน-ป้องกันการระเบิด การแจ้งเตือนอุณหภูมิเกิน- และการตรวจสอบความเข้มข้นของ LEL
V. สถานการณ์การใช้งาน
|
ภาคการประยุกต์ใช้ |
สถานการณ์ทั่วไป |
ความเข้มข้นที่ใช้บังคับ |
|
อุตสาหกรรมการเคลือบ/การพ่น |
ไอเสียจากกระบวนการอบแห้งสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ และสารเคลือบพื้นผิวโลหะ |
ปานกลางถึงสูง |
|
อุตสาหกรรมการพิมพ์/บรรจุภัณฑ์ |
ไอเสียจากหมึกพิมพ์ การผลิตกระป๋องโลหะ และกระบวนการเคลือบ |
ต่ำถึงปานกลาง |
|
อุตสาหกรรมเคมี |
ไอเสียอินทรีย์จากถังปฏิกิริยา ฟาร์มถังเก็บ และสายการผลิต |
ปานกลางถึงสูง |
|
อิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมไฟฟ้า |
ไอเสียจากกระบวนการฉนวนสำหรับลวดเคลือบ เคเบิล และมอเตอร์ |
ต่ำถึงปานกลาง |
|
อุตสาหกรรมยาง/พลาสติก |
ไอเสียจากการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง การฉีดขึ้นรูป และการผลิตพลาสติก |
ต่ำถึงปานกลาง |
|
แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน/พลังงานใหม่ |
ไอเสีย NMP จากกระบวนการเคลือบ |
ต่ำถึงปานกลาง |
สื่อที่ใช้บังคับ: ก๊าซขยะอินทรีย์ผสมที่มีเบนซีน คีโตน เอสเทอร์ ฟีนอล อัลดีไฮด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ อัลเคน ฯลฯ การเผาไหม้แบบเร่งปฏิกิริยาสามารถบำบัดก๊าซขยะอินทรีย์ที่มีส่วนประกอบหลัก-และก๊าซมีกลิ่นเหม็นได้เกือบทั้งหมด
วี. การเลือกรุ่นและข้อควรพิจารณา
6.1 ปัจจัยสำคัญในการเลือกรุ่น
การคัดเลือกจำเป็นต้องมีการประเมินปัจจัยที่ครอบคลุม เช่น อัตราการไหลของก๊าซเสีย ความเข้มข้น องค์ประกอบ มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และงบประมาณการลงทุน:
สภาวะความเข้มข้น: เพื่อให้บรรลุ "สมดุลทางความร้อน" (ใช้ความร้อนที่เกิดจากการออกซิเดชันของก๊าซเสียเพื่อรักษาการทำงาน) แนะนำให้ใช้ความเข้มข้นของก๊าซเสียมากกว่าหรือเท่ากับ 5 กรัม/ลบ.ม.
การจับคู่อัตราการไหล: เลือกแบบจำลองที่มีความสามารถในการบำบัดที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากอัตราการไหลที่ปล่อยออกมาจริง
ข้อกำหนดด้านองค์ประกอบ: ก๊าซเสียต้องปราศจากสารที่ทำให้เกิดพิษจากตัวเร่งปฏิกิริยา (เช่น ฟอสฟอรัส ตะกั่ว สารหนู สารประกอบซิลิกอน ฮาโลเจน ฯลฯ)
6.2 ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ
ความไวของตัวเร่งปฏิกิริยา: ตัวเร่งปฏิกิริยาไวต่อพิษหรือความเปรอะเปื้อนจากสารต่างๆ เช่น ฝุ่น ซัลเฟอร์ และฮาโลเจน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบำบัดล่วงหน้า-อย่างเข้มงวด (การกำจัดฝุ่น การกำจัดหมอก การกำจัดซัลเฟอร์) ของก๊าซเสีย
ขีดจำกัดความปลอดภัยของความเข้มข้น: ความเข้มข้นของก๊าซเสียที่ได้รับการบำบัดจะต้องต่ำกว่า 25% ของขีดจำกัดล่างของการระเบิด (LEL)
อายุการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยา: เนื่องจากเป็นสินค้าสิ้นเปลือง โดยทั่วไปตัวเร่งปฏิกิริยาจะมีอายุการใช้งาน 3 ถึง 5 ปี; ต้นทุนการเปลี่ยนจะต้องคำนึงถึงต้นทุนตลอดอายุการใช้งานทั้งหมด
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดนโยบายต่อไปนี้:
|
มาตรฐาน/นโยบาย |
หมายเลข/เอกสาร |
เนื้อหาสำคัญ |
|
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับวิศวกรรมการบำบัดก๊าซขยะอินทรีย์ทางอุตสาหกรรมโดยการเผาไหม้แบบเร่งปฏิกิริยา |
ฮจ.2027-2013 |
ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการออกแบบทางวิศวกรรม การก่อสร้าง การยอมรับ และการดำเนินงาน |
|
การดูดซับแบบหมุนวน-หน่วยการเผาไหม้แบบเร่งปฏิกิริยาสำหรับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) |
เอชจี/ที 5998-2024 |
ข้อมูลจำเพาะสำหรับการออกแบบหน่วย การผลิต และการใช้งาน |
|
หน่วยการเผาไหม้แบบเร่งปฏิกิริยาแบบรีเจนเนอเรชั่น (RCO) สำหรับก๊าซขยะอินทรีย์อุตสาหกรรม |
มาตรฐานอุตสาหกรรม MIIT |
คำศัพท์เฉพาะทาง การจำแนกประเภท และข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับหน่วย RCO |
|
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการป้องกันการระเบิด- |
กิกะไบต์ 3836 ซีรีส์ |
ข้อกำหนดระดับการป้องกันการระเบิด-สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า |
8. ข้อมูลการสั่งซื้อ
|
รายการ |
รายละเอียด |
|
ชื่อสินค้า |
ตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน (CO) สำหรับก๊าซเสีย |
|
ประเภทที่มีจำหน่าย |
CO มาตรฐาน / ปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบเร่งปฏิกิริยาแบบรีเจนเนอเรทีฟ (RCO) |
|
ความจุการไหลของอากาศ |
200–20,000+ ลบ.ม./ชม. (ปรับแต่งได้) |
|
วิธีการให้ความร้อน |
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า / เครื่องทำความร้อนด้วยก๊าซธรรมชาติ |
|
มาตรฐานการออกแบบ |
ฮจ.2027-2013 |
|
ระดับการป้องกันการระเบิด- |
ไม่จำเป็น; สอดคล้องกับซีรีส์ GB3836 |
|
อายุการใช้งานการออกแบบ |
มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี |
|
อายุการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยา |
3-5 ปี |
|
ระยะเวลาการรับประกัน |
12–24 เดือน |
|
การกำหนดค่าเพิ่มเติม |
ระบบตรวจสอบออนไลน์, อินเทอร์เฟซการสื่อสาร DCS, ระบบนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่, โมดูล O&M ระยะไกล 4G |
|
บริการหลังการขาย- |
การสนับสนุนด้านเทคนิค บน-การตอบสนองของไซต์ภายใน 48 ชั่วโมง |
ราคาและเวลาการส่งมอบที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับใบเสนอราคาจริง
X. ข้อมูลการติดต่อ
โปรดติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม วิธีแก้ปัญหาทางเทคนิค หรือขอใบเสนอราคา
ป้ายกำกับยอดนิยม: อุปกรณ์ออกซิเดชันของตัวเร่งปฏิกิริยาก๊าซเสีย ประเทศจีนผู้ผลิตอุปกรณ์ออกซิเดชันของตัวเร่งปฏิกิริยาก๊าซเสีย ซัพพลายเออร์ โรงงาน

