催化剂燃烧电控制系统的操作分为燃烧器操作状态,停止状态和参数设定状态三种状态。工作状态包括点火过程和燃烧过程。检测安装的热电偶中的温度,PLc具有模拟量输入,输出模块,检测火焰燃烧信号和热电偶温度信号,将检测到的信号与设定的信号进行比较运算后,根据0~10V电信号控制转换器的输出频率调整风机的转速,通过保持燃烧器的燃烧温度,构成以设定温度为基准的控制系统。通过将燃烧器温度信号与设定的温度进行比较,自动检测到该信号,并输出各种警报信号或直接停止。监视器可以显出气体流量,燃烧温度和转换器输出频率。设置参数和操作状态等信息。通过使用在线调整工作温度参数,可以通过改设置温度来控制风扇的行为。该系统还提供了许多保护。特别是,逻辑互锁功能获得增强,可确保系统的可靠性和控制功能。
当控制系统接到输入启动命令后,将进入燃烧运行状态,先由控制系统进行自检,然后进行预吹扫,变频器输出信号控制风机转动,风量由低速逐渐变为高速再逐渐变为低速,新风通过燃烧炉板吹扫,保证炉内无余气,点火过程可靠。具体操作是变频器先启动,PLC模拟输出信号使变频器的频率从启动设定频率开始上升,达到频率后,保持下降前的时间,启动前完成吹扫。然后发出点火信号,高压点火器工作,同时打开点火管道阀门,小火点火。通过紫外传感器检测,打开点火后的主气阀。此时催化燃烧炉盘有火焰燃烧,直至检测温度信号达到设定的点火关闭温度,关闭点火阀,完成点火过程,进入燃烧调节阶段。
催化燃烧是用催化剂使废气中可燃物质在较低温度下氧 化的净化方法。所以,催化燃烧又称为催化化学转化。由于催化剂加速了氧 化的历程,大多数碳氢化合物在300~450℃的温度时,通过催化剂就可以氧 化完全。
在化学反应过程中,利用催化剂降低燃烧温度,加速有毒有害气体完全氧 化的方法,叫做催化燃烧法。由于催化剂的载体是由多孔材料制作的,具有较大的比表面积和合适的孔径,当加热到300~450℃的有机气体通过催化层时,氧和有机气体被吸附在多孔材料表层的催化剂上,增加了氧和有机气体接触碰撞的机会,提高了活性,使有机气体与氧产生剧烈的化学反应而生成CO2和H2O,同时产生热量,从而使得有机气体变成低毒无害气体。
催化燃烧装置主要由热交换器、燃烧室、催化反应器、热回收系统和净化烟气的排放烟囱等部分组成。其净化原理是:未净化气体在进入燃烧室以前,先经过热交换器被预热后送至燃烧室,在燃烧室内达到所要求的反应温度,氧 化反应在催化反应器中进行,净化后烟气经热交换器释放出部分热量,再由烟囱排入大气。
RCO催化燃烧装置设计时应考虑以下几方面问题:
1、气流和温度均匀分布。要使通过催化剂表面的气流和温度分布均匀,并保证火焰不直接接触催化剂表面,燃烧室具有足够的长度和空间。催化燃烧装置应具有良好的保温效果。炉体一般用钢结构的外壳内衬耐火材料,或用双层夹墙结构。
2、便于清洗和替换。催化剂反应器一般应设计成装卸方便的模屉结构,便于清洗和替换催化剂载体。
3、辅助燃料和助燃。催化燃烧一般采用燃气作辅助燃料,也可用燃料油、电加热等作辅助燃料。助燃一般用净化后的气体,如果净化后的气体不能作为助燃,则应引入空气助燃。
4、较高的转化速度。由于催化燃烧为不可逆的放热反应,所以,无论反应进行到什么阶段,都应在尽可能高的温度下进行,以获得较高的转化速度。但操作温度往往受某些条件的限制,如催化剂的耐热温度、高温材料的获得,热能的供应,以及是否伴有副反应等。因而实际生产中应根据实际情况恰当地选择。
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