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有機排ガス処理の熱破壊法技術
日付:2016-03-24読む:4

熱破壊は現在広く応用されており、研究の多い有機排ガス処理方法であり、特に低濃度有機排ガスに対して、有機化合物の熱破壊は直接火炎燃焼と触媒燃焼に分けることができる。直接火炎燃焼は、気流中で有機物を直接燃焼させ、燃料燃焼を補助する方法である。多くの場合、補助燃料がない場合に燃焼するには不十分なほど有機物濃度が低い。直接火炎燃焼は適切な温度と保持時間の条件下で、99%の熱処理効率を達成することができる。

触媒燃焼は、気流中で有機物が加熱され、触媒層の作用下で、有機物の化学反応を加速させる(または破壊効率の方法)ことであり、触媒の存在により、有機物は熱破壊時に直接燃焼法よりも少ない保持時間と低い温度を必要とする。触媒は触媒燃焼システムにおいて重要な役割を果たしている。有機排ガス浄化のための触媒は主に金属と金属塩であり、金属には貴金属と非貴金属が含まれる。現在使用されている金属触媒は主にPt、Pdであり、技術が成熟しており、触媒活性が高いが、価格が比較的高価であり、ハロゲン有機物を処理し、N、S、Pなどの元素を含む場合、有機物は酸化などの作用を起こしやすく、触媒を失活させる。非金属触媒には遷移族元素コバルト、希土類などがある。近年、触媒の開発は国内でも国外でも多く行われており、非貴金属触媒に集中して多くの成果を得ることができる。例えば、V 2 O 5+MOX(M:遷移族金属)+貴金属からなる触媒はメチルメルカプタン排ガスを処理するために用いられ、Pt+Pd+Cu触媒は窒素含有有機アルコール排ガスを処理するために用いられる。
有機排ガス中に不純物がよく出現するため、触媒中毒を引き起こしやすく、触媒中毒を引き起こす毒物(抑制剤は主にリン、鉛、ビスマス砒素、錫、水銀、第一鉄イオン亜鉛、ハロゲンなどがある。触媒担体は触媒を節約し、触媒有効面積を増大させ、触媒に一定の機械強度を持たせ、焼結を減少させ、触媒活性と安定性を高める役割を果たす。担体となる材料は主にAL 2 O 3鉄バナジウム、石綿、陶土、活性炭、金属などがあり、zuiは通常セラミックス担体を網状、球状、柱状、ピーク窩状に製造する。また近年研究が多く成功しているのはシルトゼオライトなどである。触媒燃焼にとって、今後の研究の重点とホットスポットは依然として高活性の触媒とその担体、触媒酸化メカニズムを探索することである。