[发明专利]无泄露蓄热式催化燃烧装置有效
申请号: | 201310550014.6 | 申请日: | 2013-11-08 |
公开(公告)号: | CN103604130A | 公开(公告)日: | 2014-02-26 |
发明(设计)人: | 马军 | 申请(专利权)人: | 马军 |
主分类号: | F23G7/07 | 分类号: | F23G7/07 |
代理公司: | 广州市红荔专利代理有限公司 44214 | 代理人: | 赵晓慧 |
地址: | 510800 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 泄露 蓄热 催化 燃烧 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种新型的有机废气处理装置,具体是一种没有含有机溶剂废气泄露的无泄露蓄热式催化燃烧装置。
背景技术
催化燃烧法(catalytic oxidizers)处理含有机溶剂的废气是一种有效的有机废气处理方法。其工作原理是将含有机溶剂的废气升高到一定温度,借助催化剂使有机废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO2和H2O,同时放出大量热能。
催化燃烧过程中释放的热量多少与进入催化床时废气中有机物质的浓度有关,废气中有机物质的浓度越高,催化燃烧过程中产生的热量越多,当废气中有机物质的浓度超过一定值后,催化燃烧产生的热量不但可以维持催化燃烧的持续进行,同时可以对外输出热能。
蓄热式催化燃烧装置催化燃烧余热利用效率高,是国际上公认的节能型的有机废气处理装置。目前国际上普遍使用的催化燃烧装置,如图1-2所示,该蓄热式催化燃烧装置由一个四通换向阀和两个带蓄热室的催化燃烧床组成。两个带蓄热室的催化燃烧床结构完全一样,催化燃烧床内装有蓄热材料(1-5)和催化剂(1-6)。蓄热材料的功能是储存催化燃烧生产的热量,而催化剂的功能是使废气中的有机溶剂在低温下分解成二氧化碳和水。
四通换向阀的功能是通过改变阀板(1-4)的位置,从而改变气流的流动方向,由于四通换向阀固定,但阀板(1-4)是转动的,其密封性相对较差, 废气存在泄露的隐患;同时阀板(1-4)转动过程中,也必然存在待处理的含有机溶剂的废气直接从废气进口a1流向处理后的气体出口d1, 废气泄露成为一个无法避免的问题。
发明内容
本发明的目的在于针对上述存在的问题和不足,提供一种无论是气体换向过程中及换向后的工作状态都没有有机溶剂废气泄露的无泄露蓄热式催化燃烧装置。
本发明的上述目的是通过以下技术方案予以实现:
无泄露蓄热式催化燃烧装置,包括通过管道连接的空气过滤器、处理风机、蓄热器、空气加热器、燃烧器和催化床以及一系列阀门;通过设置阀门的开启,一个蓄热器处于蓄热状态,另一个蓄热器处于释放热量加热空气状态,第三个作为切换待命状态;三个蓄热器交替作业。
一个蓄热器处于蓄热状态,第二个蓄热器处于释放热量加热空气状态,第三个蓄热器作为切换待命状态,气体的流动路径是:常温废气进入第二个蓄热器后,流过空气燃烧器,进入催化燃烧装置进行催化燃烧反应,经过催化燃烧装置处理的废气进入第一个蓄热器,将热量传递给第一个蓄热器后排向大气。
本发明通过管路,同时采取三个蓄热床,没有经过处理的含有机溶剂的废气不可能不经过催化燃烧床进行催化处理后排向大气,无论是气体换向过程中及换向后的工作状态都没有有机溶剂废气泄露,因此,本发明公开的蓄热式催化燃烧装置属于无泄露的催化燃烧装置。
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
附图说明
图1、2为现有技术催化燃烧装置的结构示意图;
图3为本发明的一种结构示意图。
具体实施方式
如图3所示,本发明无泄露蓄热式催化燃烧装置,包括通过管道连接的空气过滤器1、处理风机2、蓄热器3、 4、5、空气加热器6、燃烧器7和催化床8以及一系列阀门;通过设置阀门的开启,一个蓄热器处于蓄热状态,另一个蓄热器处于释放热量加热空气状态,第三个作为切换待命状态;三个蓄热器交替作业。
图中F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12是空气截止阀门,图中7是天然气(煤气)燃烧器。蓄热器3、蓄热器4、蓄热器5结构完全一样,都装有蓄热材料,当热空气流过蓄热器时,蓄热器中的蓄热材料吸收热量而空气把热量传递给蓄热材料后变成常温排向大气;当冷空气流过已经吸收了热量的蓄热材料时,冷空气吸收热量被加热。图中空气加热器6的功能是通过天然气或者煤气的燃烧产生热量加热空气。
设备启动时,风机2启动F1启动、F2启动,F8启动、F7启动,此时,气体的流动路径是:常温废气从F1进入蓄热器3,然后从F2流出蓄热器3,气体流过空气加热器6,如果废气温度没有达到设定的温度,那么,天然气(煤气)燃烧器7工作,天然气(煤气)燃烧产生热量加热进一步加热空气,从空气加热器6流过的废气最后进入催化燃烧装置8进行催化燃烧反应,经过催化燃烧装置处理的废气从F8进入蓄热器4,将热量传递给蓄热器4后从F7离开蓄热器4,最后由b点排向大气。此时蓄热器3处于释放热量的状态,蓄热器4处于蓄热状态。
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