Стационарный метод
Приемлемые для практики скорости химических реакций достигаются на большинстве дешевых промышленных катализаторов при температуре 200-600 °C. После предварительной очистки от пыли (до 20 мг/мі) и различных каталитических ядов (As,Cl2 и др.), газы обычно имеют значительно более низкую температуру.
Подогрев газов до необходимых температур можно осуществлять за счет ввода горячих дымовых газов или с помощью электроподогревателя. После прохождения слоя катализатора очищенные газы выбрасываются в атмосферу, что требует значительных энергозатрат. Добиться снижения энергозатрат можно, если тепло отходящих газов использовать для нагревания газов, поступающих в очистку. Для нагрева служат обычно рекуперативные трубчатые теплообменники.
При определенных условиях, когда концентрация горючих примесей в отходящих газах превышает 4-5 г/мі, осуществление процесса по схеме с теплообменником позволяет обойтись без дополнительных затрат.
Такие аппараты могут эффективно работать только при постоянных концентрациях (расходах) или при использовании совершенных систем автоматического управления процессом.
Эти трудности удается преодолеть, проводя газоочистку в нестационарном режиме.
- Введение
- Описание существующих методов очистки воздуха от вредных газообразных примесей
- Абсорбционный метод
- Адсорбционный метод
- Термическое дожигание
- Термокаталитические методы
- Стационарный метод
- Нестационарный метод (реверс-процесс)
- Озонные методы
- Биохимические методы
- Плазмохимические методы
- Плазмокаталитический метод
- Фотокаталитический метод
- Отчистка отходящих газов на заводах технического углерода
- Оборудование для биохимических методов очистки. Биофильтры