催化燃烧器

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催化燃烧器相关的厂商

  • 西安启通环境科技有限公司是一家环保领域专业解决方案设计、生产制造、销售、工程施工、设备调试运营维护及其相关技术开发、咨询服务的公司。公司拥有核心产品自主知识产权专利10件,60%以上实现了成果转化;公司被评为“高新技术企业”。 公司主要生产不锈钢水箱/水处理/各类水处理设备:不锈钢水箱、玻璃钢水箱、镀锌钢板水箱;无负压供水设备、变频供水设备、定压补水装置、加药装置;消毒设备;雨水收集;隔油设备;污水提升装置;一体化预制泵站;多介质过滤器、活性炭过滤器、软水器、离子交换系统、纯净水设备、净化水设备,EDI系统、超纯水系统及过滤系统;喷淋塔装置、活性炭吸附装置、冷凝吸收装置、生物除臭装置、催化燃烧(RCO)装置、蓄热式燃烧器(RTO)装置、直接燃烧设备TO装置 废气Vocs治理系统、臭气治理系统。 Qitong所做的一切都与水的处理和使用、废气治理有关;提供标准的解决方案,提供高效节能和环保的生态系统。我们期与您合作,共创美好未来!欢迎新老客户购买对比同等价格,超高性价比。我们可能做不到市场最低价,但始终践行做性价比最高的产品。专注水处理、水箱、废气恶臭治理。 工厂生产地址:陕西省西咸新区空港新城昭容南街8号中南高科西安临空产业港16号楼-3-101
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  • 400-860-5168转1567
    莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司成立于2008年,是一家年轻并极富创新性的国际化科技公司。 公司从事于代理、研发、制造并销售最可靠的、安全易用的燃烧测试产品及提供优质专业的服务,帮助全球客户和合作伙伴取得成功。 我们秉承的理念是尊重科学、尊重不同的价值观、并尊重我们的用户。 我们成功的基础是让客户实现他们的目标:工作高效、测试数据准确。 我们的价值观:   公司及员工郑重承诺,以下四个核心价值观是我们一切工作的基础:   成就客户—我们致力于每位客户的满意和成功;创业创新—我们追求对客户和公司都至关重要的创新,同时快速而高效地推动其实现; 诚信正直—我们秉持信任、诚实和富有责任感,无论是对内部还是外部;多元共赢—我们倡导互相理解,珍视多元性,以全球视野看待我们的文化。 我们的客户:公安部四川消防研究所、公安部天津消防研究所、公安部上海消防研究所、公安部沈阳消防研究所、中国建筑科学研究院、上海建筑科学研究院、中国标准化研究院、中国航天员科研训练中心、中国航天材料及工艺研究所、中国铁道科学研究院、上海电缆研究所、国家电线电缆质量监督检验中心(江苏)、中国船级社远东防火检测中心、国家船舶材料质量监督检验中心、青岛海洋化工研究院、江苏质量技术监督检验研究院、新疆质量技术监督检验研究院、中国科技大学、北京理工大学、上海同济大学、北京化工大学、浙江理工大学、TUV 南德意志集团、SGS 通标标准技术服务有限公司、杜邦(中国)研发管理有限公司、拜耳材料科技(中国)有限公司、亨斯迈化工贸易(上海)有限公司、中国南车株洲时代新材有限公司等。 公司网址:www.motis-tech.com
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  • 上海泉轩机电科技有限公司是一家从事燃烧器、燃烧器配件、水泵及锅炉等热能设备销售、维修及技术服务为一体的综合性公司。公司致力于燃烧热能设备的销售、售后服务及技术改进,产品广泛用于各类型工业民用锅炉、石化、食品、金属加工、筑路机械、玻璃陶瓷、涂装等多种行业和设备。为满足市场与客户不同需求,公司经营产品二十余种,其中燃烧器产品包括利雅路燃烧器、百得燃烧器,在实践应用中,产品日渐稳定。在整机销售的同时,为保障产品售后服务工作的需要,现货储备各种配件,燃烧器配件产品包括西门子(SIEMENS)、霍尼韦尔 (HONEYWELL),SUNTEC、HAGO、FIDA、DUNGS、CROM、AUTOFLAME、COFI、SMELL、PARKERA等配套产品,广泛地应用于:意大利:RIELLO(利雅路)燃烧器,baltur(百得) 燃烧器、Ecoflam(意高)燃烧器、FBR(埃夫比尔)燃烧器;德国:weishaupt(威索)燃烧器,ELCO(欧科)燃烧器;法国CUENOD(贵诺)燃烧器;瑞典Benton(百通)燃烧器、英国NU-WAY(力威)及韩国OLYMPLA(奥林匹亚)燃烧器、SOOKOOK(水国)燃烧器等。
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催化燃烧器相关的仪器

  • 工作原理:在运行过程中,将含VOCs的废气由风机引入系统的热交换器中;废气经换热器管侧面加热后,通过燃烧器;此时废气被加热到催化分解温度,然后通过催化剂床层,催化分解释放热能,VOCs分解为二氧化碳和水汽;接着,该热量和净化气体进入热交换器的外壳侧,加热管侧未经处理的VOC废气(这种热交换器降低了能源消耗);净化后的气体从烟囪排放到大气中。产品优势:1)操作方便--PLC全自动控制;2)能耗低--正常运行时,因废气具有一定浓度,设备在低功率(或无功率) 状态下运行;3)安全可靠--泄压保护,阻火除尘,超温报警;4)阻力小,效率高--采用当今先进的贵金属钯、铂浸渍的蜂窝陶瓷催化剂,比表面积大;5)占地面积小--仅为同行业同类产品的70%;6)使用寿命长--催化剂一般3-4年更换,并且载体可再生。应用工艺:活性炭吸附脱附+CO;沸石转轮吸附脱附+CO。规格型号CC02CCO50CCO100CC0200CCO300CC0500CC01000CC02000处理风量m3/h20050010002000300050001000020000有机气体浓度200-1000mg/m3(混合气体)气体预热温度220-320°C净化效率≥97%加热功率182740667284198336配型风机风量m3/h600100027003580525088001750035000风压Pa17001800180017501850211025002300功率KW2.2445.57.5112245外形尺寸m0.9*0.6*1.451.12*0.72*11.2*0.9*21.51.2*1.28*2.201.45*1.30*2.321.45*1.58*2.301.45*1.58*2.302.35*2.3*2.8
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  • 工艺原理:催化燃烧是把废气加热到分解温度,在催化剂的作用下进行无火焰燃烧,生成二氧化碳和水,释放大量热量。组成部分:催化室、电加热箱、热交换器、风机、电控柜。主要特点:启燃温度低,节省能源;适用范围广——几乎可以处理所有的烃类有机废气及恶臭气体,对于机械涂装、有机化工、绝缘材料等行业的低浓度、多成分、无回收价值的废气,效果更好;处理效率高,无二次污染。技术优势:自主研发制造,性能稳定,性价比高;自动控制,操作方便;安全可靠——配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统等;使用寿命长——催化剂一般8000小时以上更换,并且载体可再生。工艺分类:活性炭吸附脱附+RCO/RTO(活性炭吸附-脱附-催化燃烧);沸石转轮吸附脱附+RCO/RTO(沸石转轮吸附-脱附-催化燃烧)适用工况:大风量、低浓度的有机废气。
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  • 催化燃烧氧化法便是在催化剂的作用下,使VOCs工业废气在较低的温度条件下完成氧化燃烧,进而分解为CO2和H2O。这类有机废气处理方式 的主要特点取决于,在实际的操作过程中,对预热的温度需求不高,VOCs工业废气在完成净化的环节中处在无焰燃烧的情况,进而可以有效地增强废气治理的安全,并且还可以对VOCs工业废气的浓度和热值开展合理的控制,进而减少废气治理的费用。但在国内以往工业废气治理环节中所选用的催化燃烧法拥有 十分明显的缺点,一个是在催化剂与工业废气中的重金属、卤素和硫化物等成分混和以后,很容易发生失效的状况 二是当治理的VOCs工业废气浓度较低或气流过量时,只靠可燃物燃烧放热很难保持催化剂床层需要的净化作用温度,所以在设备开启、运作中仍需消耗较多的能量或燃料。 为了提升催化燃烧工艺处理的经济性,人们不仅要继续对催化剂特性的改善研究外,还需要对了新工艺的研究与探索。近些年研究较多的是借助蓄热技术的流向改变催化燃烧技术,流向改变催化燃烧技术在技术上具备独有的优势,在环保工程、低品质能源利用方面拥有很多的应用,国外已经将该技术工业化,现今已有上百套设备在运作。我国近些年也注意到该技术的经济性特性与实际意义,完成了应用基础研究与工程实践。该技术的系统主要包含催化床、高热容惰性填料(蜂窝陶瓷)层及实现周期性流向改变的的阀门等构成,现今国内需要开发出1种低能耗,可用于低温、低浓度的VOCs有机废气处理技术与设备完成大面积推广,将流向改变催化燃烧技术应用于环保废气治理范畴很有实际意义。
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催化燃烧器相关的资讯

  • TOC分析的在线高温燃烧法比较:催化燃烧与非催化燃烧
    简介工业用水和废水的工艺监测技术必须长时间运行,且维护要求低,才能提供稳定可靠的监测数据来帮助决策者做出正确的工艺决策。采用高温燃烧法的总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)分析技术具有处理多种样品类型所需的稳健性。就燃烧氧化技术来说,催化燃烧和非催化燃烧有所差别,主要体现在工艺监测的运行时长、维护要求、使用成本等方面。本文概述了在线催化与非催化高温燃烧TOC之间的主要差别。为了方便起见,下文将这些燃烧技术分别简称“高温催化燃烧(HTCC,High Temperature Catalytic Combustion)”或“催化法”,和“高温非催化燃烧(HTNCC,High Temperature Non-Catalytic Combustion)”或“非催化法”。本文中的比较只适用于在线技术和高温燃烧TOC技术。想了解更多?燃烧法检测TOC主要用于监测含有废水、工艺水、工业废水中常见的高分子化合物和难氧化有机化合物的样品。催化燃烧包括在一个炉子中加热样品,使用铂金催化剂支持氧化。添加催化剂的目的是为了确保样品中所有的有机碳都被完全氧化。催化燃烧法的炉温不够高,无法仅通过温度来彻底氧化样品中的有机碳。非催化高温燃烧法将炉管中的样品加热到更高温度,能够确保彻底氧化样品中的有机碳。非催化法无需使用催化剂,从而减少了诸多干扰因素。为了防止频繁出现维护问题,必须充分考虑高温非催化燃烧和高温催化燃烧中的盐含量。高温催化燃烧的温度比高温非催化燃烧低。采用高温催化燃烧时,未燃烧的盐会“毒害”催化剂,甚至“毒害”燃烧管。虽然替换燃烧管和催化剂,可以帮助催化燃烧装置在含盐的环境中运行,但会限制分析仪的测量范围和性能,还会增加维护工作量。如果采用高温非催化燃烧,所有的盐都会在更高的温度下彻底燃烧。无需催化剂意味着减少维护工作量。催化燃烧和非催化燃烧之间的最大区别在于工艺设备的维护要求、运行时间、使用成本。Sievers® TOC-R3非催化在线型TOC分析仪Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,具有维护简单、使用成本低、运行时间长等优点。Sievers TOC-R3使用光电离检测器(PID,Photoionization Detector)来直接监测挥发性有机化合物(VOC,Volatile Organic Compound),或使用电化学检测器(ECD,Electrochemical Detector)来监测总氮(TN,Total Nitrogen),因而具有满足任何应用需求的灵活性。即使对于挑战性样品基质,此款分析仪的自动稀释、冲洗、标准品检查等功能,都能大大延长仪器的运行时间。此款分析仪采用稳健的模块化设计,能够对样品基质变化做出快速响应。此款分析仪还具有预测诊断功能,提供无与伦比的可靠性。结论与催化燃烧法相比,非催化燃烧法要求更少的耗材和更低的维护要求,这意味着仪器的使用成本更低、运行时间更长。有了更长的运行时间和更可靠的监测数据,非催化燃烧法就能更好地帮助决策者做出正确的工艺决策。Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,功能稳健且灵活,能够满足所有应用需求。◆◆◆联系我们,了解更多!
  • TOC分析的在线高温燃烧法比较:催化燃烧与非催化燃烧
    简介 工业用水和废水的工艺监测技术必须长时间运行,且维护要求低,才能提供稳定可靠的监测数据来帮助决策者做出正确的工艺决策。采用高温燃烧法的总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)分析技术具有处理多种样品类型所需的稳健性。就燃烧氧化技术来说,催化燃烧和非催化燃烧有所差别,主要体现在工艺监测的运行时长、维护要求、使用成本等方面。本文概述了在线催化与非催化高温燃烧TOC之间的主要差别。为了方便起见,下文将这些燃烧技术分别简称“高温催化燃烧(HTCC,High Temperature Catalytic Combustion)”或“催化法”,和“高温非催化燃烧(HTNCC,High Temperature Non-Catalytic Combustion)”或“非催化法”。本文中的比较只适用于在线技术和高温燃烧TOC技术。想了解更多? 燃烧法检测TOC主要用于监测含有废水、工艺水、工业废水中常见的高分子化合物和难氧化有机化合物的样品。催化燃烧包括在一个炉子中加热样品,使用铂金催化剂支持氧化。添加催化剂的目的是为了确保样品中所有的有机碳都被完全氧化。催化燃烧法的炉温不够高,无法仅通过温度来彻底氧化样品中的有机碳。非催化高温燃烧法将炉管中的样品加热到更高温度,能够确保彻底氧化样品中的有机碳。非催化法无需使用催化剂,从而减少了诸多干扰因素。为了防止频繁出现维护问题,必须充分考虑高温非催化燃烧和高温催化燃烧中的盐含量。高温催化燃烧的温度比高温非催化燃烧低。采用高温催化燃烧时,未燃烧的盐会“毒害”催化剂,甚至“毒害”燃烧管。虽然替换燃烧管和催化剂,可以帮助催化燃烧装置在含盐的环境中运行,但会限制分析仪的测量范围和性能,还会增加维护工作量。如果采用高温非催化燃烧,所有的盐都会在更高的温度下彻底燃烧。无需催化剂意味着减少维护工作量。催化燃烧和非催化燃烧之间的最大区别在于工艺设备的维护要求、运行时间、使用成本。Sievers® TOC-R3非催化在线型TOC分析仪Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,具有维护简单、使用成本低、运行时间长等优点。Sievers TOC-R3使用光电离检测器(PID,Photoionization Detector)来直接监测挥发性有机化合物(VOC,Volatile Organic Compound),或使用电化学检测器(ECD,Electrochemical Detector)来监测总氮(TN,Total Nitrogen),因而具有满足任何应用需求的灵活性。即使对于挑战性样品基质,此款分析仪的自动稀释、冲洗、标准品检查等功能,都能大大延长仪器的运行时间。此款分析仪采用稳健的模块化设计,能够对样品基质变化做出快速响应。此款分析仪还具有预测诊断功能,提供无与伦比的可靠性。结论与催化燃烧法相比,非催化燃烧法要求更少的耗材和更低的维护要求,这意味着仪器的使用成本更低、运行时间更长。有了更长的运行时间和更可靠的监测数据,非催化燃烧法就能更好地帮助决策者做出正确的工艺决策。Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,功能稳健且灵活,能够满足所有应用需求。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 催化燃烧技术终结者——红外气体分析技术
    催化燃烧技术传感器应用广泛并且价格便宜,但易被污染中毒、缺乏安全自检、要求定期维护、标定以及使用寿命短。红外气体传感器这些年发展迅速,克服了以上催化燃烧的缺点,符合IEC61508安全标准,在检测碳氢化合物气体时可提供快速可信的检测结果。本文将就两种传感器的不同优缺点作出比较,以供大家了解。催化燃烧 催化燃烧最早起源于十九世纪六十年代采矿业,早期简单的铂丝线圈传感器由于能耗大、零点漂移严重不适于连续操作。 当前催化燃烧检测器连接两个铂丝线圈,每个都包裹着氧化铝粘土。检测单元包裹着催化剂,可燃气通过时可促进氧化发热。 催化燃烧优点 1、 检测器价格低廉、供应广泛; 2、 可使用各种可燃气,如果方法正确,可用于特殊物质检测; 3、 装置简单,除了标准气,没有其他特殊的维护装备; 催化燃烧缺点 1、 易中毒,如果暴露在有机硅、铅、硫和氯化物组分中,将失去对可燃气的作用; 2、 易产生烧结物,阻止可燃气与传感器接触; 3、 没有自动安全防护装置; 4、 在某些环境下灵敏度会下降(特别是硫化氢和卤素); 5、 需要至少12%的氧气浓度,在氧气浓度不足情况下工作效率明显下降; 6、 如暴露在可燃气体浓度过高的环境下,会被烧坏; 7、 使用时间越长,灵敏度越低; 8、 寿命有限,最长3-5年; 9、 需定期进行气体测试和标定;红外技术 包含一个原子以上的气体能吸收红外光,这样碳氢化合物和一些气体比如二氧化碳、一氧化碳能通过红外技术进行检测。二氧化碳气体分析示意图 为了区分红外吸收,气体和其他物质比水,需要额外增加一个波长宽带为2.7-3um的传感器。碳氢化合物在此范围没有吸收峰。这可以阻止错误报警发生和减小干扰物质的信号。双光束设计就是被用来防止光学组分污染造成错误报警。 红外技术优点 1、 较快的反应速率:响应时间一般小于7秒; 2、 自动故障操作:电源错误、信号错误、软件错误都能反馈给控制系统; 3、 对污染性气体的信号抗干扰能力强; 4、 寿命长,一般大于10年; 5、 维护成本低; 6、 无需氧气; 7、 高浓度可燃气体条件下,不会烧坏; 8、不会烧结,相应的问题也不会发生; 红外技术缺点 购买价格高于催化燃烧检测器 催化燃烧需要定期测试(通过标气)。有些海洋石油平台通常每六周需测试一次,每3-5年需要更换一次,这样需要耗费大量的成本。 不会烧结的红外气体检测仪器可自我检测,比检测如灯、传感器、窗口、软件等这些不可恢复的问题,从而大大降低出现问题的可能性。较少的零点、量程漂移及高灵敏度意味着红外气体检测仪器的校准和常规维护少,一般为6-12个月。 同时,红外传感器的价格近年已经显著下降,虽然价格还是高于催化燃烧检测器,但实践经验表明,红外传感器的成本可通过减少维护成本来降低。故红外气体传感技术取代催化燃烧技术大势所趋。 四方仪器自控系统有限公司,以自主知识产权的红外传感器核心技术为依托,成功研制红外烟气、沼气、煤气、尾气、天然气等节能减排仪器仪表,并已广泛应用于电力、钢铁、有色金属、煤化工、石油化工、垃圾焚烧、厌氧发酵、机动车及发动机检测、石油天然气勘探、煤层气综合利用、空分、节能环保部门、科研院校及民用等领域。 红外传感器可检测特征吸收峰位置的吸收情况,以确定某种气体的浓度。这种传感器过去都是大型的分析仪器,但近些年,随着以MEMS技术为基础的传感器工业的发展,这种传感器的体积已经由10升,45公斤的巨无霸,减小到2毫升(拇指大小)左右。 微型红外传感器 使用无需调制光源的红外传感器使得仪器完全没有机械运动部件,实现免维护,有效降低维护成本,从而降低工业过程气体的监测成本。(欢迎转载,转载请注明来源:工业过程气体监测技术)

催化燃烧器相关的方案

催化燃烧器相关的资料

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  • 现在准备上催化燃烧

    钢结构喷漆要求上催化燃烧,可是钢结构喷漆空间大,不好收集,要把整个车间长90米宽36高16,怎么收集啊

催化燃烧器相关的耗材

  • 力可 石英内燃烧管608-342 石英催化剂管601-437 其他元素分析仪配件
    石英和玻璃制品 Combustion Tubes, Glassware名称参照货号石英内燃烧管608-342CHN吹氧管785-278石英催化剂管601-437CHN瓷坩埚529-126泡状管771-030/775-601直管774-638/775-880用于CHN/O/S900/932/1000元素仪提供进口产品
  • Bunsen燃烧器
    本生燃烧器采用镀镍锌合金压铸座提供一般实验室的需要的稳定的火焰用铝混管和锯齿形气体引入空气调节器可选的机翼顶部为工作玻璃和一般实验室用途产生宽阔的平坦火焰高度:156mmBunsen burner with nickel plated zinc alloy die-cast base.Designed with a flame stabiliser to provide a steady flame for general laboratory needsWith aluminum mixing tubes and serrated gas inlet and air regulatorOptional wing top produces a broad flat flame for working glass and general lab useHeight: 156 mm 本生燃烧器说明 用于 类型 包装规格 VWR目录号 Bunsen burner with flame stabiliser Natural gas Bunsen 1VWRU89038-530
  • 岛津 AA 燃烧器单元维修组件
    岛津 AA 燃烧器单元维修组件 No. 产品编号 描述 No. 产品编号 描述 1 206-50363-91 池体组件 11 036-15551-16 O型圈,AS 568-116 4D 2 206-50486 混合器12 206-50762-91 燃烧器卡套 3 036-11237 O型圈,4D P35 13 206-50370-92 10cm燃烧头 4 206-50362-91 外罩组件   206-50300-92 耐高温燃烧头 5 206-50226-91 雾化器(有撞击球)14 036-11217 O型圈,4D P16 6 206-50226-92 雾化器(无撞击球) 15 206-50123 插头 7 035-65268-02 弯头,31020600 16 036-11215 O型圈,4D P14   016-35757-02尼龙管,N2-4-6*4&Phi 6*&Phi 4红色 17 206-50124 连接头 8 016-43444 热收缩管,ST-55DG&Phi 5.5灰色 18 072-60315-01 管路线束,RF100 9 035-60693-29 T型接头KQU06-00 19 016-43200-08 管路,管径&Phi 13*&Phi 9 10 206-50318 固定板 20 206-64246 点火器   036-11222 O型圈,4D P22
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