鋰電回收過程中產生的廢氣成分復雜,含有揮發性有機物(VOCs)、含氟化合物(如PFAS)、氮氧化物及顆粒物等,處理需兼顧高效凈化與能源回收。TO直燃爐(Thermal Oxidizer,熱力焚燒爐)作為核心設備,其工藝設計需結合鋰電廢氣特性進行優化,以下是技術要點與實施細節:
一、TO直燃爐工藝原理
高溫氧化機制
通過燃氣/燃油輔助燃燒,將廢氣加熱至750-950℃(根據成分調整),使有機物(如NMP、電解液)分解為CO?和H?O。
針對含氟物質(如LiPF?),需延長停留時間(≥2秒)以促進熱解,部分氟化物可能生成HF需后續中和。
系統構成
燃燒室:耐高溫合金材質,配備長明火點火系統。
預熱室:利用高溫尾氣預熱廢氣,提升熱效率。
急冷段:驟冷至200℃以下,避免二噁英再合成。
尾氣處理:堿液噴淋中和酸性氣體(如HF),活性炭吸附殘留VOCs。
二、關鍵處理環節
廢氣預處理
除塵:旋風除塵+布袋過濾,去除鋰電材料碎屑(如銅箔、鋁箔)。
除濕:冷凝器降低濕度,防止腐蝕設備。
鹵素脫除:若廢氣含Cl?、Br?,需文丘里洗滌塔預處理,避免高溫腐蝕。
熱氧化處理
溫度控制:采用PID自動調節燃燒器功率,維持目標溫度。
停留時間:通過延長燃燒室長度或循環氣流確保充分反應。
后處理優化
急冷塔:雙介質噴嘴實現快速降溫,抑制NOx生成。
SCR脫硝(可選):若NOx超標,注入氨氣催化還原。
在線監測:CEMS系統實時檢測VOCs、HF、NOx濃度。
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