vocs的来源主要有人为源和天然源,就尺度而言,天然源对vocs的贡献超过了人为源。天然源包括植物释放、火山喷发、森林草原火灾等,其中重要的排放源是森林和灌木林,重要的排放物是异戊二烯和单萜烯。
人为源可分为固定源、流动源和无组织排放源三类,其中固定源包括化石燃料燃烧.、溶剂(涂料、油漆)的使用、废弃物燃烧、石油存储和转运以及石油化工、钢铁工业、金属冶炼的排放;流动源包括机动车、飞机和轮船等交通工具的排放,以及非道路排放源的排放;无组织源包括生物质燃烧以及qi油、油漆等溶剂挥发。交通运输vocs人为排放源,锅炉烟气监测,溶剂使用是第二大排放源。目前---对vocs的天然源和人为源研究比较广泛。
蓄热式热氧化(简称rto) 回收热量采用一种新的非稳态热传递方式。主要原理是: 有机废气和净化后的排放气交替循环, 通过多次不断地改变流向, 来z大限度地捕获热量, 蓄热系统提供了蓄热式热氧化/催化燃烧高的热能回收,烟气监测系统, 在某个循环周期内, 含voc的有机废气进入rto系统, 首---入耐火蓄热床层(该床层已被个循环的净化气加热) , 废气从床层 吸收热能使温度升高, 然后进入氧化室; voc 在氧化室内被氧化成co2和h2o, 废气得到净化; 氧化后的高温净化气离开燃烧室, 进入另一个冷的蓄热床层 , 该床从净化排放气中吸收热量, 并储存起来(用来预热下一个循环的进入系统的有机废气) 。并使净化排放气的温度降低。此过程进行到一定时间,云南烟气监测, 气体流动方向被逆转, 有机废气从床层进入系统。此循环不断地吸收和放出热量, 作为热阱的蓄热床也不断地以进口和出口的操作方式改变, 产生了热能回收, 热回收率可---95% , voc的消除率可达99%。
热氧化系统就是火焰氧化器, 通过燃烧来消除有机物的,烟气监测仪, 其操作温度---700℃~1 ,000℃。这样不可避免地具有高的燃料费用, 为降低燃料费用, 需要回收离开氧化器的排放气中的热量。
回收热量有两种方式, 传统的间壁式换热和新的非稳态蓄热换热技术。
间壁式热氧化是用列管或板式间壁换热器来捕获净化排放气的热量, 它可以回收40%~70%的热能, 并用回收的热量来预热进入氧化系统的有机废气。预热后的废气再通过火焰来达到氧化温度,进行净化, 间壁换热的缺点是热回收效率不高。
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