
1) Principiul tehnic
Noul tip de absorbţie -Ardere catalizăÎn procesul de prelucrare, se aplică un nou tip de cărbune activ (mai ales cărbune activ celulos sau fibră de cărbune) pentru a adsorbi concentrații scăzute de gaze de epuizare organice, absorbția aproape de saturație introduce încălzirea cu aer cald a cărbunului activ, astfel încât gazele de epuizare organice să fie detașate în patul de ardere catalizată pentru purificarea arderii fără flăcări, gazele calde sunt reciclate în sistem sau se adaugă schimbător de căldură secundar pentru recuperarea energiei termice. Această metodă concentrează gazele de evacuare organice cu concentrații scăzute prin cărbune activ în gaze de evacuare organice cu concentrații ridicate, apoi le purifică prin patul de ardere. Această lege a absorbit avantajele metodei de adsorbție și a metodei de ardere catalitică, a depășit dezavantajele utilizării individuale respective și a rezolvat problema de gestionare a concentrațiilor scăzute și a cantității mari de gaze de eșapament organice, fiind în prezent o metodă matură și practică de gestionare a gazelor de eșapament organice.
2) Structura echipamentului
Metoda de ardere catalizată: folosește un catalizator ca intermediar pentru a transforma gazele organice în apă și dioxid de carbon inofensiv la temperaturi scăzute, și anume:

Sursa de gaze organice a camerei de uscare este introdusă în dispozitivul de purificare prin efectul ventilatorului, mai întâi prin sistemul de rezistență la incendiu de eliminare a prafului, apoi în camera de încălzire, prin dispozitivul de încălzire, astfel încât gazele să ajungă la temperatura de reacție de ardere, apoi prin efectul patului catalizator, astfel încât gazele organice să se descompună în dioxid de carbon și apă, apoi în schimbătorul de căldură cu gazele de temperatură scăzută pentru schimbul de căldură, astfel încât temperatura gazelor de intrare să crească până la temperatura de reacție. Dacă nu se atinge temperatura de reacție, sistemul de încălzire poate realiza încălzirea compensatorie prin intermediul sistemului de autocontrol, astfel încât să ardă complet, economisind astfel energia, rata de eliminare eficientă a gazelor de epuizare atinge mai mult de 97%, în conformitate cu standardele naționale de emisii.
Acest dispozitiv este format din gazdă, ventilator și dulap de control electronic, gazda dispozitivului de curățare este formată din schimbător de căldură, pat catalizator, element de încălzire electrică, rezistență la incendiu, rezistență la incendiu, rezistență la incendiu, rezistență la incendiu, rezistență la incendiu, rezistență la incendiu, rezistență la incendiu, rezistență la incendiu, rezistență la incendiu, rezistență la incendiu, rezistență la incendiu

Echipare directă: sursa de gaze de evacuare ar trebui să aibă o conductă de evacuare directă, controlată cu supapa, dacă este necesar, pentru a goli direct gazele de evacuare (de exemplu, atunci când reparația dispozitivului de purificare).
Impedatorul de foc: compus din o rețea metalică multi-strat specială, care poate împiedica trecerea flăcării și filtrează particulele mai mari din gaz (murdărie), este unul dintre dispozitivele acestui dispozitiv de purificare.
Schimbător de căldură: structura de schimb de căldură de plăci, rolul său este de a utiliza căldura eliberată de reacția cataliză, încălzirea gazelor de eșapament importate, îmbunătățirea utilizării energiei termice și reducerea energiei electrice de încălzire.
Camera de preîncălzire: gazele de evacuare după preîncălzirea schimbătorului de încălzire a arzătorului, creșterea temperaturii aerului de intrare pentru a atinge condițiile de reacție catalitică.
Rezistență termică: Temperatura de încălzire a aerului de intrare și temperatura de curățare sunt măsurate cu tuburi de protecție din oțel inoxidabil.
Patul catalizator: constă din catalizator celular multi-strat, care este nucleul acestui dispozitiv.
Antiexploziv: pentru membrana de scurgere de presiune, atunci când dispozitivul funcționează anormal, poate fi rupt în timp util, pentru a preveni accidentele.
Ventilator: utilizarea tipului de ventilare posterioră, astfel încât acest dispozitiv să funcționeze la presiune negativă.
Valva: controlul reglează mărimea fluxului de gaze.
3) Caracteristici tehnice
a、 Principiul de proiectare al echipamentului este avansat, materialul unic, performanța stabilă, operarea simplă, fiabilitatea și fără poluare secundară. Echipamentul ocupă o suprafață mică și greutate ușoară. Patul adsorbent are o structură de sertar, umplere ușoară și înlocuire ușoară.
b、 Utilizarea unui nou tip de material de adsorbție a cărbunului activ - cărbunul activ în formă de miere, care are proprietăți termodinamice avantajoase în comparație cu formă de granule (bare), proprietăți de rezistență scăzută, rată ridicată de adsorbție și așa mai departe, este potrivită pentru utilizarea unui volum mare de aer.
c、 Camera de ardere catalizată utilizează un catalizator de metale prețioase din celule ceramice, rezistența mică, ventilatorul de presiune scăzută poate funcționa în mod normal, nu numai consumul de energie redusă, ci și zgomotul scăzut.
d、 Volumul de aer al dispozitivului de ardere catalizată este o zecime din volumul de aer din sursa de gaze de epuizare, în timp ce timpul de menținere a puterii de încălzire este de aproximativ o oră, economisind energie.
e、 Patul de cărbune activ care adsorbe gazele de epuizare organice, poate fi folosit pentru regenerarea dezaderenței a căldurii generate de tratarea de ardere cataliză a gazelor de epuizare, purificarea camerei de ardere cataliză după dezaderare, fără a avea nevoie de energie suplimentară, costuri de funcționare scăzute și un efect semnificativ de economisire a energiei.
f、 Sistemul de pulverizare automată de urgență a incendiilor este setat în patul de adsorbție a cărbunului activ pentru a asigura sistemul.
4) Domeniul de aplicare
Utilizat pentru tratarea gazelor de epuizare organice cu concentrații mari și scăzute de aer, poate trata benzenul, cetonii, alcoolii, eterii, alcoolii și amestecul lor de gaze de epuizare organice, în principal pentru purificarea gazelor de epuizare dăunătoare generate de produse chimice, mecanice, electronice, aparate electrice, vopsele, încălțăminte, cauciuc, plastic, tipărie și diferite ateliere de producție industrială.
