




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。

催化燃烧废气处理设备在水泥行业发挥效用
燃料的选取与利用在很大程度上决定了一个水泥企业的经济效益,但局限于当前的水泥生产工艺水平,能够适应水泥生产的煤种范围比较窄,水泥工业为合理利用资源、降低生产成本,也正逐步向利用低挥发分、高灰分等低活性煤的方向发展。水泥工业多催化燃烧废气处理设备有什么应用 低挥发分和高灰分煤用于,因为其可燃性差,着火温度高,燃烧速度慢,且不易燃尽,会给水泥生产带来不稳定的因素。特别是在分解炉中,因为碳酸钙分解这一吸热反应与燃料燃烧同时进行,则燃料的燃烧速度就会直接影响到碳酸钙的分解速度,影响了分解炉的正常运行,使入窑碳酸钙分解率不能达到生产要求,从而增加,造成工况不稳,难以操作控制。 同时由于其燃尽度低,未燃尽煤粉容易被带入下一级预热器继续燃烧,造成下一级预热器局部高温,从而引起预热器系统的结皮堵塞,这就在很大程度上限制了低挥发分和高灰分煤的推广应用。而且煤粉燃烧的残余物与分解后的氧化钙一起进入回转窑进行煅烧生成熟料,在一定程度上会影响 终水泥的质量。 要想使低挥发分和高灰分煤能够广泛应用于预分解窑,拓宽水泥工业用煤范围,要求在不断地对相关热工设备进行改造,使之有利于煤的燃烧,改善煤燃烧环境的前提下,改善煤的燃烧特性,从本质上解决低挥发分和高灰分煤不完全燃烧的问题。因此,寻找适合水泥生产的催化燃烧设备是使低活性煤得到应用的有效途径。 影响废气处理设备处理效率的因素: 1、废气浓度 每个废气处理设备常有其合适的解决浓度,太高,解决实际效果不太好,达不上排放规范。太低,必定会导致多余的运作成本费。因此供应商在根据废气浓度挑选适合的废气处理设备后,废气的排放浓度尽可能操纵在设备的解决浓度范畴内。 2、废气成份 许多加工厂排放的废气成份是非常复杂的,解决起来加工工艺相对性繁杂,针对硫含量和氯的酸碱性废气,解决设备要搞好防腐蚀工作中,选用点燃法解决后会造成二氧化硫或氯化氢,不可以立即排放,必须进一步解决。


