青海三塔式蓄热式焚烧炉RTO

时间:2022年11月27日 来源:

将可燃气体检测仪的分析信号、压力信号接入蓄热式焚烧炉RTO的编程控制系统,正常投加相关逻辑,各程序具备控制阀的程控电气、气体信号,可燃气体浓度,用空气强制稀释或直接排放; 调整各参数的设定,使RTO处于自动运行状态。 制定符合企业实际生产情况的安全操作规程和运行管理制度,培训员工进行开、停及紧急状态的操作 做好检查记录,地线、道岔、断路器、酸(碱)处理单元、RTO公用工程等的检查、维护; 同时统一管理生产中的工作,避免各厂(工段)同时投料、同时蒸)精馏,含有机物废气集中排放,尽量保持废气浓度、气量相对稳定; 定期检查(标准)各传感器,如温度、压力、液位、pH计、可燃气体检测器等,确保RTO运行处于程序控制状态。 目前,由于RTO系统在运行使用中设计基础资料不完整,设计本身存在缺陷,程序控制主要集中在RTO主机上,不含可燃气体检测信号; 也有操作失误导致的火灾、爆燃等安全问题。 企业和RTO供应商在设计初期应做好基础资料的收集、确认、利用,提高RTO本身的安全设计水平,同时企业应加强对RTO的操作、维护、管理,及时消除风险,确保安全。我公司的控制系统一般采用西门子的PLC可编程控制。青海三塔式蓄热式焚烧炉RTO

在我国石化行业,其废气成分复杂,产生的废气有毒、来源广、有害、种类多、处理难度大。因此,石化废气处理技术问题亟待解决。蓄热式焚烧炉已应用于石油化工行业,常作为废气处理的终端设备。当使用RTO处理废气时,需要去除一些组件。旋转RTO无法处理的废气,如二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、氨气等有毒有害气体,采用吸附或过滤法吸收,对RTO有害的油雾、酸雾采用玻璃纤维过滤法过滤去除,然后进入RTO设备氧化转化为无毒的二氧化碳和水。这种组合方式已经在石化行业得到应用,技术也比较成熟。三塔蓄热式焚烧炉RTO配置的燃烧机可在没有VOC浓度时供RTO燃烧。

在各种承压设备和管道中,我们经常可以看到其上安装有安全泄压装置,包括爆破片、安全阀、泄压阀等安全装置。当系统超压时,安全泄压装置能及时泄压,保护设备。由于这种安全装置具有结构简单、灵敏准确、无泄漏、泄压能力强等优点,可在粘性、低温和高温环境下工作,应用于化工、石油、轻工、冶金、核电和航空等领域。在废气处理领域,由于蓄热式焚烧炉内部的环境往往是高温和相对高压的,为了避免炉内压力突然升高引起的炉体爆破,r to通常根据各种安全泄压装置的优缺点,在设计之初就选择在炉体上安装爆破片或泄压阀。一方面可以保护整个RTO设备;另一方面可以保证RTO附近工作人员的生命财产安全。

洗涤塔采用循环水喷淋废气的方法除尘和吸收废气。其实质是利用废气的水溶性(H2SO4、HCL、NH3等。),以水为基本介质,用适当比例的液体吸收剂处理的气体混合物,完成沉淀、冷却、凝聚、洗涤、中和、吸收、脱水等物理化学反应,从而净化气体。缺点是填料会造成堵塞,废水需要二次处理。一般在蓄热式焚烧炉系统中作为后处理或者前处理使用。 活性炭吸附设备因其工艺简单、吸附效果好、维护方便而应用于工业有机废气净化的终端处理。通过对活性炭的改性,可以专门用于吸附酸性、碱性、毒性等不同性质的废气处理。活性炭吸附因其应用范围广,符合环保法规要求,成为废气处理的宠儿。缺点是燃点低,风速低。 一般在蓄热式焚烧炉系统中用作后处理或者应急旁通。沸石转轮针对大风量、低浓度的有机废气,经吸附再脱附后转换成小风量、高浓度的废气。

医药行业具有排放点分散、类型多样等明显特点。因此,该领域的废气防治应主要从源头和末端着手。RTO应用于制药行业。 对于小风量、中浓度的气体,其中含有部分酸性气体,为了达到更好的效果,采用了洗涤蓄热式焚烧炉的工艺:首先通过二次冷凝回收医药化工生产车间的部分有机溶剂,然后通过喷碱预处理,吸收无机废气和水溶性废气,再进入旋转r to进行氧化焚烧。尾气经高温焚烧后冷却,再经二次喷碱处理后排入天空。对于风量大、浓度低的气体,可以在上述工艺流程中,在进入旋转式RTO之前,增加沸石转轮进行浓缩,以减少风量,提高浓度,减少旋转式RTO的配置参数。蓄热式氧化焚烧技术在医药化工行业挥发性有机废气处理中的应用效果良好,具有很好的推广价值。但也需要解决实际应用中的相关问题,从源头预防和末端治理两个阶段做好废气治理工作。蓄热式焚烧炉的保温较为严格,一般炉体表面温度不超过60℃。三塔蓄热式焚烧炉RTO

RTO系统设计有云端数据监控,随时随地监控设备运行情况。青海三塔式蓄热式焚烧炉RTO

蓄热式焚烧炉设计应根据《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》 (HJ 1093—2020)的要求,收集的工业有机废气理化性质原始数据至少包括废气量(正常值、大值、小值)、废气温度(正常值、大值、小值)、废气压力、湿度和含氧量、VOCs组分和浓度(正常值、大值、小值)、无机气体组分和浓度(正常值、大值、小值)、废气中颗粒物浓度、产生的污染物。废气排放模式(连续、间歇、波动循环),同步设计RTO主体和辅助工程,设置满足HJ 1093—2020要求的过程控制相关参数和安全措施,完善主体工程和辅助工程之间的逻辑控制关系(废气收集系统压力、可燃气体检测信号、燃油(气)压力、仪表气源压力、电力等。),实现整个系统的程序控制。青海三塔式蓄热式焚烧炉RTO

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