




工业废气处理设备发生爆炸原因及注意事项
任何设备都使用过程中有可能发生以外,其中起火爆炸的风险极大,而工业废气处理设备发生爆炸的可能,环保设备发生爆炸情况主要有以下原因: 1.高温高热; 2.有明火; 3.产生静电且静电火花放电能量超过可燃性混合物 小引燃能; 4.有机废气浓度高于爆炸下线。 工业废气处理设备使用中应注意以下事项: (1)工业废气处理设备和管道如果使用的材质为易产生静电的塑料,而且在直角和三通处更易产生静电,应做好防静电措施,建议使用绝缘材料、防静电材料。管道在设计安装时需考虑有一定的斜度,方便积液排出,避免积液残留混合物过多引起二次爆炸,有条件的应定期清理管道。在各车间废气支管上加装阻火器,以防事故状态下的火灾蔓延。废气处理管道应优先采用不锈钢材料,以便更好的消除废气治理设备管道的静电; (2)废气处理设备厂家都要使用风机,应注意平时的维护保养,杜绝失油脱焊,防止金属摩擦产生高热、火花现象; (3)PP材料为易燃材料,用PP材质做的喷淋塔能用潜水泵的尽量用潜水型污水泵,或者用离心泵。电机尽量离塔体远,用液下泵的泵体如果被异物卡住会导致电机发热,如果电路有问题,开关如果不跳的话会导致电机起火,从而引起PP喷淋塔起火。因此要杜绝电路老化短路现象; (4)UV光氧催化适用于低浓度废气,起火原因主要是废气在管道内集聚导致废气浓度高。通电后因线路电器问题,产生火花导致起火爆炸,因此开光氧设备前应提前10分钟开风机,待管道内废气浓度降低后再开光氧设备,防止发生火灾现象; (5)等离子起火爆炸多数因电场短路产生电火花,高压产生的电弧等引爆废气,因此等离子适合处理低浓度废气。且设备每个月应将等离子设备 级电极组件抽出来全面清洗一次,每三个月至半年( 长年限是半年)视情况将等离子设备所有电极抽出全面清洗一次; (6)RTO催化燃烧爆炸的原因主要是进气浓度和进气量高于设计上线,导致燃烧室温度短时内急剧上升,高温尾气与高浓度有机废气混合会导致RTO排放口爆炸,如果进气口未安装阻火器,会导致进气管道着火; (7)使用活性炭吸附工艺或者活性炭吸附脱附催化燃烧工艺的,应控制活性炭箱温度,避免引起活性炭自燃现象。吸附脱附催化燃烧工艺应配备氮气保护功能; (8)蓄热式催化燃烧起火爆炸的原因主要是废气浓度过高,有机废气浓度应控制在爆炸极限的25%以下,安装灵敏度可靠的温度、浓度测量装置,并安装野风阀补冷风机。防止有机废气在催化床燃烧时火焰蔓延,应在废气进入净化装置前安装阻火器。净化装置点火前需用空气将风道燃烧室等吹扫干净以消除可能积聚在这些部位的可燃气体,防止点火时发生起火爆炸。设备中如有积存污油、凝液等可燃物质,设备加热时会气化成可燃可爆气体,因此点火前应将这些物质清除干净,且点火时应以火等气,不能以气等火。

废气催化燃烧设备三种运行的状态
废气催化燃烧设备是一种用来处理工厂生产过程中常见废气的一种环保设备,随着人们对环保要求的提高,其使用也更加广泛,设备在运行时步骤较为复杂,一般分为三种状态进行工作。 1、参数设定状态 此状态为燃烧工作之前做好数据的准备。可根据需要分别设定点火温度和变频器起动时的频率,控制风机的风量。这时的燃烧比不易太低,风量不能过大。 2、燃烧运行状态 (1)燃烧起动过程 当废气催化燃烧设备控制系统在待命的状态下,接到输入的起动命令,将进入燃烧运行状态,先是控制系统进行自检,之后进行前吹扫,变频器输出信号控制风机的旋转,空气风量由低速渐变为高速再逐渐变为低速,新鲜空气风吹过燃烧炉盘。 (2)燃空比的调定 废气催化燃烧设备系统的燃气一空气比的调节是通过零压阀实现的。当改变风机的空气风量时,燃/空比也能随之被改变,以达到燃烧工作的要求。在起动时,调节输出变频器的频率,能达到点火时要求的从有焰燃烧到燃烧的燃/空比的变化。 (3)燃烧温度调节 废气催化燃烧设备燃烧器温度调节可以通过文本显示器的键盘输入,改变变频器的输出频率,调节适当的风量。当风量增大,燃烧温度超过设定值,PLc控制变频器降低输出频率,减少出风量来稳定燃烧器的温度。若变频器输出频率低于设定值,而出风量仍高于设定值时,PLc开始计时,若在时间内,降低到设定值,PLc放弃计时,继续变频调速运行;若温度仍高于设定,PLc将继续调节,直到达到设定值。由PLc经PID运算后控制变频器的频率输出;如温度不够,频率上升,延时保持。 3、燃烧停止状态 燃烧器的停止是在接受到文本显示器发来的停止命令,先将主燃气阀关断,然后系统进行后吹扫,驱散残余燃气,并对燃烧盘进行强制风冷降温。经过一段时间之后,关闭风机,变频器停止工作,完成燃烧器停机过程。 废气催化燃烧设备状态在不同的运行条件下,要做的工作也各不相同,用户可以通过设备所处的状态,大体判断设备的运行状况,进而作出判断,也可以防止故障的发生。


