voc外排在线监测设备
一、系统概述
TK-1200型厂界/厂区气态污染物在线监测系统,*自主研发,性能指标达到并超越水平,具有超高的系统稳定性和安全可靠性,测量结果实时准确,且维护少,运行成本低。满足国家标准和行业标准对厂区、厂界及周边大气污染物的监测要求。
样气经采样总管进入预处理系统,多级过滤后,进入在线分析仪表,监测结果上传至上位机,形成数据及报表,并通过数采仪上传至相关部门或输送至 DCS。
监测物质
在夜班生产与白班生产时要保持同样的操作方式,切不可忽略夜班的管理细节,笔者在了解很多生产厂家,白班的产量,质量均比夜班较高,这就说明了夜班操作工人对窑炉控制方面没有尽到责任。
形成发达的孔隙结构。根据浸洗液种类、浸洗时间、反应机理的不同,浸洗过程对活性焦的结构和化学组成影响不同,从而改变了活性焦的着火特性。文献中活性炭的浸洗研究较常见,活性焦的浸洗过程对其着火温度的影响较少。
3.2.3 炭化
在惰性气氛下将原料配煤持续加热至较高温度的炭化干馏过程可去除大部分挥发分,形成活性焦发达的孔隙结构。提高炭化温度会降低挥发分含量,减少表面官能团种类和数量,使活性焦在有氧环境下的热稳定性提高,着火点提高[27、28]。也有研究[29]指出较高的炭化温度下制备的活性焦孔径较小,不利于吸附和氧化反应的发生与深入,造成活性焦着火点提高。
3.2.4 成型
成型过程参数对活性焦/炭的着火倾向研究较少,目前文献主要从成型对吸附性能的影响入手。吸附性能提高有助于吸附氧化反应的进行,活性焦着火危险也更大。赵红阳[30]实验发现提高制备活性焦的成型压力会明显减弱其吸附性能。李怀珠[24]建议成型压力为22~35MPa。林业科学研究院通过添加着火点温度较高的新型黏合剂来提高活性炭着火点。
3.2.5 活化
炭化后的原料在900℃~1000℃的条件下,在活化气体(如水蒸汽、二氧化碳、烟道气或空气等)参与下完成活化过程。活化温度和活化气氛可改变活性焦表面孔隙结构和官能团种类,影响活性焦在脱硫吸附过程中的着火特性。
3.2.6 表面官能团
活性焦孔隙结构发达,表面存在着丰富的含氧官能团。过多的酸性含氧官能团(主要有羧基、羧酸酐、内酯基、羰基等)不利于对SO2的吸附与氧化反应,但碱性含氧官能团促进脱硫反应发生。从热量产生的角度看,较多的碱性含氧官能团会导致反应放热量增加,活性焦着火危险增加。
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