小型化VOCs处理设备及催化燃烧催化剂开发
成果类型:: 发明专利,实用新型专利
发布时间: 2024-11-04 11:58:34
VOCs 主要来自于生产工艺过程排放的人为污染源,包括石化厂、炼油厂及在生产过程中大量使用有机溶剂的相关行业,如涂料生产、涂装、印刷、制药、皮革加工、树脂加工等。本团队设计采用的小型化VOCs吸附浓缩加催化燃烧一体化设备,针对上述行业皆可应用。
针对VOCs气体的吸附浓缩,项目组开发复合吸附材料,吸附净化效率>95%,后端的VOCs催化燃烧设备,采用项目组自主研发的催化剂,燃烧净化效率>99%,VOCs综合处理效率>94%。同时,针对国内企业VOCs排放源多且分散,排放量小的特点,项目组开发的小型壳装式VOCs处理设备,占地面积小(1-2m2)、集成化程度高,可操作性强。
VOCs 主要来自于生产工艺过程排放的人为污染源,包括石化厂、炼油厂及在生产过程中大量使用有机溶剂的相关行业,如涂料生产、涂装、印刷、制药、皮革加工、树脂加工等。本团队设计采用的小型化VOCs吸附浓缩加催化燃烧一体化设备,针对上述行业皆可应用。本设备浓缩装置采用多孔吸附材料的吸附作用,将VOCs吸附在材料的孔道中,待吸附饱和后,利用高温脱附气吹扫脱附,后进入催化燃烧设备进行反应,以实现VOCs的脱除。为最大限度利用热量,利用补风机,对催化燃烧设备进行热量交换,加热后的热风用于前段浓缩装置VOCs 的脱附。设备采用PCL自动化控制,便于操作。
郑州大学(简称郑大,英文简称:ZZU)由河南省人民政府 兴办,法定住所地为河南省郑州市科学大道100号。郑州大学是 国家“211工程”重点建设高校、一流大学建设高校和“部省合 建”高校。站在新的历史起点上,学校确立了综合性研究型的办 学定位,提出了一流大学建设“三步走”发展战略,力争到本世 纪中叶建成世界一流综合性研究型大学。
浓缩装置采用复合吸附材料,吸附净化效率大于95%,催化燃烧催化剂采用本团队自主研发拥有自主知识产权的催化剂,催化燃烧净化效率大于99%。同时,本设备催化燃烧与热量回收高度耦合,循环利用催化燃烧产热,节能降耗。应用方面,本设备可以根据具体处理需求,给出一对一设计方案,可满足不同行业对VOCs处理需求。同时,本设备集成化程度高,占地面积小,可操作性强。经本设备处理,可将排放气中VOCs 脱至 5mg/m3 以下,远低于国家《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》所要求的120mg/m3
项目组拥有VOCs吸附浓缩材料及催化燃烧催化剂生产工艺包,可全流程保证企业完成吸附材料及催化燃烧催化剂生产线的搭建及生产出合格产品。同时,项目组还可提供小型化壳装式VOCs处理设备的图纸及设备制造服务