热力学氧化(TO)

热力学氧化是在温度760℃~1100℃范围之间,破坏工业废气中的污染物的一种技术。热力学氧化利用多通道的换热器回收热量,污染物通过热力学氧化装置的燃烧室,在高温下充分混合和保持, 被氧化成CO2和H2O排放。

热力学氧化的特征是在高温下,促进工业废气中污染物的化学反应,反应在 0.1-0.2 秒即可完成;这个反应破坏了VOCs, 将其转化成CO2和H2O,反应速率受时间、温度和湍流等因素影响。一般情况下,热力学氧化装置VOCs去除效率可以高 达99.9%,如果采用废热回收,系统热效率可以达到 75%以上。

废气处理浓度的选取条件

常规设计废气处理量是按照有机溶剂的爆炸下限计算的,即使补充新鲜空气可以稀释有机溶剂含量,但是有机废气也会在入口处遇冷凝结,TO系统设计按照所需供热量来设计,这个量远大于按爆炸极限计算的废气处理量。

多级换热

常规设计废气经过其烟气焚烧处理后,仅用作1级利用,造成烟气中的热量不能充分利用,导致排烟温度过高,不仅对设备使用寿命产生影响,而且浪费能源。TO系统采用多级换热,进而有效的利用高温烟气,有效的节省燃料。

燃烧无需额外补充新鲜空气

常规设计废气处理燃烧机为新风助燃,加热新风需要消耗部分燃料,浪费能源。TO系统采用废气助燃方式,充分利用废气中的含氧量,不再额外补充新鲜空气,节约了组然风机电能和减少了废气带走的热量,进一步节省燃料消耗和能源。

• 破坏和分解单一或多组分的高浓度VOC、气味,氟利昂以及各种含卤素、含氨气的气体

• VOC 浓度2500~4500ppm

• 工艺气体流量100~150000Nm3/h