热氧化剂用于控制含有可燃固体或液体小颗粒的工艺空气的污染。工业环境中的废气可能受到高度污染,因此尽可能多地氧化(燃烧)废气是有意义的,因此废气中含有少量无毒的碳(烟尘)。热氧化器有时分为非火焰氧化器和直接火焰热氧化器,前者使用缓慢加热来焚烧污染物,后者使用火焰羽流。热氧化剂还可以包括一种称为催化氧化的过程。在催化氧化过程中,有机化合物通过一种载体材料,该载体材料涂有催化剂,通常是一种贵金属,如铂或铑,这会促使空气中的污染物燃烧。催化氧化剂可以在比没有催化作用的热氧化剂低得多的温度下分解污染物。。
不同类型的热氧化剂之间最显著的区别在于它们是再生型还是回热型。蓄热式热氧化器使用陶瓷传热床从氧化过程中回收尽可能多的能量——通常高达90%到95%。这些传热床充当热交换器,与有机物被氧化的保留室相连。回热式热氧化器使用板、壳或管形式的热交换器,利用氧化过程产生的热能加热进气。这些系统的效率低于再生式热氧化器,仅回收约50%至75%的产生热量。。
用于提高热氧化剂效率的一种技术是转子浓缩器。转子浓缩器减少了流经系统的空气总量,并增加了氧化气流中的有机物浓度。进入的污染空气流经一个覆盖着吸附剂的连续旋转的轮子。清洁的空气流入大气。通过将轮子暴露在解吸气体中进行清洁,产生一小股高浓度的有机物流,然后可以有效地氧化。。
热氧化剂和催化氧化剂最重要的参数是它们的破坏效率,通常在90%到99%之间。破坏效率越高,释放到大气中的污染物就越少。指定销毁效率的常用单位是每立方米挥发性有机化合物的毫克数。为了达到这些破坏效率,催化氧化剂在400至600华氏度(约204至316摄氏度)下运行,热氧化剂在1000至1800华氏度(约538至982摄氏度)下运行。。
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