镇江工程RTO

时间:2022年08月06日 来源:

    让我来简单介绍一下RTO废气处理设备系统的工作原理吧RTO的**是氧化室和回热器,为氧化反应提供所需的反应时间和温度条件。RTO设备主要由上腔、下腔、气阀、加热系统、风机、超温泄放装置等组成。陶瓷换热填料的热特性可用于从热气体(燃烧处理后的净化气体)中迅速吸收热量,用于加热冷空气。可与热风或冷气交替接触,降低燃料消耗,节约能源。RTO设备中有3个再生器。通过下腔室开关阀的作用,使上腔室的3台再生器依次进入进、出口加热、清洗净化、排余热储存的状态,反复连续工作。RTO催化燃烧一体机RTO系统包括停机模式、吹扫模式、加热模式、待机模式和废气处理模式5种状态。模式开关见图1。由于停机时间后停机,故障等因素,系统将返回到初始位置,再次启动RTO,***次进入清洗模式,吹掉整个系统的可燃气体,净化后系统自动转换加热模式,用新鲜空气燃烧热系统工作温度,则系统进入待机模式,等待废气处理、废气时引入信号被***,在RTO系统准备做的同时,RTO进入废气处理模式,开始处理高浓度的废气。 RTO蓄热式焚烧炉是个怎样的设备?镇江工程RTO

    根据客户实际需求,选择不同的热能回收方式和切换阀方式。RTO原理是把有机废气加热到760摄氏度(具体需要看成分)以上,使废气中的VOC在氧化分解成二氧化碳和水。氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,此“蓄热”用于预热后续进入的有机废气。从而节省废气升温的燃料消耗。陶瓷蓄热室应分成两个(含两个)以上,每个蓄热室依次经历蓄热-放热-清扫等程序,周而复始,连续工作。蓄热室“放热”后应立即引入适量洁净空气对该蓄热室进行清扫(以保证VOC去除率在98%以上),只有待清扫完成后才能进入“蓄热”程序。否则残留的VOCS随烟气排放到烟囱从而降低处理效率。***代RTO是单体式结构,以简单的一进一出为风流导向。第-二代RTO是采用阀门切换式,也是常见的一种RTO。其由两个或多个陶瓷填充床,通过阀门的切换,改变气流的方向,从而达到预热VOC废气的目的。第三代RTO采用旋转式分流导向,并把炉膛内蓄热体分成多个等份的单体密封单元,通过不停转动把VOC导向至各个蓄热体单元进行氧化。第四代RTO是-新的治理供热一体化设备,简称BHI(BurningHeatingIntegrated),采用旋转式阀门分流,把多个蓄热室紧凑结合为一个燃烧室。扬州RTO销售价格国内RTO焚烧炉起步是2室RTO,以简单的一进一出过程完成“蓄热”和“放热”过程的切换 。

    旋转式RTO(R-RTO)可用于规格为5000-100000Nm3的处理系统中。该结构的RTO设计更为紧凑,较传统塔式RTO不仅节省用地,而且因为采用独特的回转阀,增加了蓄热效率,减少了因为切换阀门所产生的废气溢出,起到了更好的节能减排作用。R-RTO系统废气净化效率高达99%,是现在RTO技术中**为先进,**经济的废气处理系统。工作原理:有机废气净化的燃烧法是基于废气中有机化合物可以燃烧氧化的特性,将废气中可氧化的组分转为无害物质。RTO的工作原理即将VOC废气经预热室吸热升温后,进入燃烧室高温焚烧,使有机物氧化成CO2和H2O,再经过另一个蓄热室蓄存热量后排放,蓄存的热量用于预热新进入的有机废气,经过周期性地改变气流方向从而保持炉膛温度的稳定。基本的RTO系统由1个公共燃烧室、两台或多台蓄热室、换向装置和相配套的控制系统组成。1.是把有机废气加热到760℃以上,停留时间大于1秒,使废气中的VOCS在氧化分解成二氧化碳和水。2.氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”此“蓄热”用于预热后续进入炉体的有机废气,从而节省废气升温的燃料消耗,降低成本。3.陶瓷蓄热体应分成三区,每个蓄热室依次经历蓄热-放热-清扫等程序,周而复始,连续工作。

    蓄热式焚烧(RTO):主要由燃烧室、燃烧系统、蓄热室、蓄热体、切换阀等组成,是一种高效有机废气治理设备,其原理是在760℃-850℃高温下将可燃废气氧化成对应的氧化物和水,从而净化废气,并回收废气分解时所释放出来的热量,废气分解效率达到99%以上,热回收效率达到95%以上。设备的工作过程介绍如下:RTO为三室体工作状态,三个蓄热室可分别计为A、B、C,一条进气管道,另一条为出气管道,进气管道上设有三个进气口,计为A1、B1、C1,出气管道上设有三个出气口A2、B2、C2,工作状态时为一进一出,无论进气或出气都应满足废气必须经过高温火焰焚烧净化;废气流经蓄热室A升温后进入氧化室焚烧,成为净化的高温气体后离开氧化室,进入蓄热室B(在前面的循环中已被冷却),释放热量,降温后排出,而蓄热室B吸收大量热量后升温(用于下一个循环加热废气)。处理后气体离开蓄热室B,排入大气。一般情况下排气温度比进气温度高约35~50℃左右。 RTO蓄热式热氧化回收热量,原理是把有机废气加热到760℃以上使废气中的VOC氧化分解成CO2和H2O。

    我国颁布的《大气污染防治法》要求对工业生产中产生的有毒气体进行净化处理,对可燃性气体要回收利用;我国的《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)规定了33种挥发性有机物的排放标准,将大部分的其他挥发性有机物按非甲烷类烃来处理,并规定了统一的排放标准(<l20mg/m3)。去除工业废气中VOCs的方法也可以分为破坏性方法和非破坏性方法两类。破坏性方法如热氧化法,将VOCs气体转化成CO2和H2O;非破坏性方法即回收法。常用的回收法有活性炭吸附法、冷凝法和膜分离法等。而破坏法中利用RTO(蓄热式热氧化炉)去除VOC已经越来越成为主流工艺。蓄热式热氧化器的工作原理是:有机废气经预热室吸热升温后,进入燃烧室高温焚烧(升温到800℃),使有机物氧化成二氧化碳和水,再经过另一个蓄热室蓄存热量后排放,蓄存的热量用于预热新进入的有机废气,经过周期性地改变气流方向从而保持炉膛温度的稳定。RTO装置有两室、三室以及多室装置,两室RTO装置VOCs的去除率在95%~98%,三室RTO装置VOCs去除率可达到98%以上。RTO(蓄热式热氧化炉)与传统的催化燃烧、直燃式热氧化炉相比,具有热效率高(大于等于90%)、运行成本低、能处理大风量低浓度(相对于废气排放而言)等优点。​如今RTO处理法应用在各个领域,涂装废气、印刷废气、化工废气、涂料废气、涂布废气和覆铜板废气的处理。衢州质量RTO

RTO的处理效率设计是什么?镇江工程RTO

    旋转式RTO有机废气处理设备采用天然气助燃,将小风量、高浓度的有机废气直接焚烧,在750~850℃的高温状态下,有机物会分解成无害的CO2和H2O,同时放出大量热量,化学反应方程式如下:经RTO有机废气处理设备燃烧后的高温烟气(≥800℃)通过蓄热陶瓷后,热量被贮存在蓄热陶瓷中用于预热新进的废气以进行有机废气处理,烟气温度被**降低后达标排放,**终排烟温度只比进口废气温度高40℃;***次循环(如上图分为三个蓄热室A、B、C):蓄热室C:废气经RTO有机废气处理设备引风机进入蓄热室C的陶瓷蓄热体(陶瓷蓄热体“贮存”了上一循环的热量,处于高温状态),此时,陶瓷蓄热体释放热量,温度降低,而有机废气吸收热量,温度升高,废气经过蓄热室C换热后以较高的温度进入氧化室;氧化室:经过陶瓷蓄热室C换热后的废气以较高的温度进入氧化室反应,使有机物氧化分解成无害的CO2和H2O,如废气的温度未达到氧化温度,则由燃烧器直接加热补偿至氧化温度,由于废气已在蓄热室C预热,进入氧化室只需稍微加热便可达到氧化温度(如果废气浓度足够高,氧化时可以不需要天然气加热,靠有机物氧化分解放出的热量便可以维持自燃),氧化后的高温气体经过陶瓷蓄热体A排出。镇江工程RTO

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