Inquiry
Form loading...

Oxidatietoren voor ozongenerator

De oxidatietoren is het front-end oxidatieapparaat in het rookgasoxidatie- en denitrificatiesysteem. Omdat bij het rookgasbehandelingsproces dat stikstofoxiden bevat het stikstofmonoxidegehalte in het rookgas het grootste deel uitmaakt en stikstofmonoxide niet gemakkelijk wordt geabsorbeerd en verwerkt, is het noodzakelijk om stikstofoxide te oxideren tot stikstofdioxide.

Inleiding tot de oxidatietoren

De oxidatietoren is het front-end oxidatieapparaat in het rookgasoxidatie- en denitrificatiesysteem. Omdat bij het rookgasbehandelingsproces dat stikstofoxiden bevat het stikstofmonoxidegehalte in het rookgas het grootste deel uitmaakt en stikstofmonoxide niet gemakkelijk wordt geabsorbeerd en verwerkt, is het noodzakelijk om stikstofoxide te oxideren tot stikstofdioxide. Het verwerkte rookgas kan voldoen aan de emissienormen. De oxidatietoren is een gespecialiseerde uitrusting voor het oxideren van stikstofmonoxide tot stikstofdioxide. Er zijn veel soorten oxidatiemiddelen die in deze toren kunnen worden gebruikt, zoals chloordioxide en waterstofperoxide.

Torensamenstelling en proces

De oxidatietoren bestaat uit een torenlichaam, gasverdeler, vloeistofverdeler, vloeistofherverdelingsring, sproeiapparaat (inclusief speciaal mondstuk), ontwaseming, enz. Het reactiemechanisme is als volgt:
2NO+O2=2NO2

Werkingsprincipe

Het rookgas komt de oxidatietoren binnen en het oxidatiemiddel dat naar boven stijgt en naar beneden spuit, staat in tegenstroom. De gas-vloeistof reageert volledig en stikstofoxide wordt onder invloed van het oxidatiemiddel geoxideerd tot stikstofdioxide. De oxidatietoren maakt gebruik van een lege torenspray van het mondstuktype. Door het vernevelingseffect van het mondstuk splitst het zich in talloze vloeistofdruppeltjes met een kleine diameter, en het totale oppervlak breidt zich duizenden keren uit, waardoor gas-vloeistof volledig met elkaar in contact kan komen. Hoe groter het gas-vloeistofcontactoppervlak, hoe hoger de efficiëntie van de massaoverdracht en de warmtereactie tussen de twee fasen. Bovenaan de oxidatietoren is een demister geïnstalleerd. Door de botsing van het demisterschot worden de rook, het stof, andere waterdruppels en vaste deeltjes die door het rookgas worden meegevoerd, opgevangen en gescheiden door de demister. De ontdooier is uitgerust met een regelmatig spoelapparaat om verstopping te voorkomen.

1. Als gevolg van de neiging van het circulerende vloeistofsproeisysteem om zich tijdens het spuiten nabij de absorptietorenwand op te hopen, treedt een ongelijkmatige verdeling van de circulerende vloeistof op, wat resulteert in een veel lagere oxidatie-efficiëntie van het rookgas nabij de torenwand dan in de toren. Het gebruik van vloeistofherverdelingsringen heeft dit probleem met succes opgelost.

Prestatiekenmerken

1. De oxidatietoren is een sproeiluchttoren met eenvoudige bediening en hoge betrouwbaarheid.
2. Het redelijke ontwerp van de rookgasstroomsnelheid in de oxidatietoren zorgt voor een betere massaoverdrachtsefficiëntie.
3. Lage vloeistof-gasverhouding, laag stroomverbruik en lage bedrijfskosten.
4. De slurry maakt gebruik van meerlaags tegenstroomspuiten, met een hoge spuitdekking.
5. Installeer dakranden bij de ingang van de oxidatietoren om te voorkomen dat slib in het rookkanaal terechtkomt en kalkaanslag voorkomt.
6. Gebruik van veelgebruikte oxidanten op de markt, gemakkelijk aan te schaffen.

Toepassingsgebied

Deze toren kan worden toegepast bij alle voorbehandelingsprocessen voor rookgasdenitrificatie in kolenketels en is geschikt voor alle situaties waarin stikstofmonoxide moet worden omgezet in stikstofdioxide.