四川旋转蓄热式焚烧炉技术

时间:2022年11月28日 来源:

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。废气通过陶瓷蓄热床时经过充分预热,并在燃烧室内氧化成二氧化碳和水。四川旋转蓄热式焚烧炉技术

宁新环保的蓄热式焚烧炉的表面热损失和余热回收能力是影响其热效率的两个重要因素。经测试,旋转式热效率为百分之九十七,比两室和三室分别高7个和2个百分点。当废气处理能力为25000 nm3/h时,两室RTO、三室RTO和旋转RTO的表面积分别为95m2、145m2和86m2。旋转RTO的表面积分别比两室RTO和三室RTO的表面积低9.5%和41%。这说明旋转RTO比表面积较小,从炉膛结构角度看热损失较小。b .一般进出口有温差的两室RTO和三室RTO,每隔2-3分钟就会交换一次“蓄热-放热”工况,每小时“蓄热-放热”工况的平均交换频率为20-30次,即每次蓄热时间大于120秒。一般情况下,旋转式RTO工作在1.5r/min,回热器“蓄热-放热”工况的交换频率为每小时90次,即每次蓄热时间约为40秒。由于“蓄热-放热”工况的交换频率高,回热器内同样的气流长度,旋转式RTO可以吸收更多的热量,释放更多的热量。实际测试表明,两室RTO、三室RTO和旋转式RTO的气体进出口温差分别为45、40和20。这说明旋转式RTO具有更强的余热利用能力,能够充分储存和利用废气燃烧的余热。贵州三床蓄热式焚烧炉价格浓度极低的废气还可以使用沸石转轮与RTO搭配运行。

RTO蓄热燃烧炉(简称RTO)是指燃烧净化工业有机废气,利用蓄热器加热待处理废气,并对净化废气进行换热冷却的环保设备。与传统的高温直接焚烧和催化燃烧工艺相比,RTO蓄热式焚烧炉具有热效率高(95%)、运行可靠、大风量处理中高浓度废气的特点。有机废气经RTO蓄热式焚烧炉处理后,可达标排放,符合大气污染物排放标准。 蓄热式焚烧炉的特色 (1)高浓度废气处理实现自热燃烧,运行成本低,性价比合理。 (2)净化效率高,三室RTO可达99%以上。 (3)热能回收采用陶瓷蓄热体,预热和蓄热交替运行,热效率95%。 (4)炉体钢结构牢固,保温层厚,运行平稳,稳定性高。 (5)PLC可编程自动控制,自动化程度高 (6)适用性广,可净化任何有机废气。 (7)余热利用,具有较高的经济效益,多余的热能可在烘房、烘箱等中再利用。干燥室的加热不需要消耗额外的燃料或电能。

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。RTO的可靠度是一个非常重要的指标。

蓄热式焚烧炉系统应配备LEL在线监测,用于实时监测待净化废气的浓度值。当废气浓度的瞬时值超过设定的安全值时,应采取稀释、旁通等对策,防止高浓度废气直接进入RTO炉体造成安全事故。 l在线监测LEL的安装位置和选择应从及时性和准确性方面考虑,以保证RTO系统能做出及时有效的响应措施。一般制药企业的排气歧管中混合废气的浓度波动较大。例如,该时间段内某一时刻的混合废气峰值浓度为LEL下限的27.3%,超过LEL下限的25%。由于RTO系统反应及时,避免了安全事故的发生。 当RTO系统突然断电时,如果RTO控制程序完全断电,RTO控制界面中的关键节点参数无法实时反馈,阀门切换不到位,存在废气燃烧、爆燃等安全隐患。因此,RTO系统应配备UPS备用电源和压缩空气储气罐。在有余热可回收的场合,创造的经济价值非常可观。四川旋转蓄热式焚烧炉技术

切换阀是RTO焚烧炉进行循环热交换的关键部件。四川旋转蓄热式焚烧炉技术

从事化工行业VOCs治理,尤其是原料药行业VOCs废气治理的朋友都知道,设备腐蚀应该是难解决的问题。如何解决设备腐蚀问题,防腐材料的选择,管道材料等。已经成为蓄热式焚烧炉系统设计的重要组成部分。材料选择错误会直接导致用户的经济损失,RTO使用几个月后就会报废。因此,在设计RTO系统时,需要仔细优先考虑各部分的材料,以确保用户的经济利益。PP基非金属管道和FRP管道,具体选择依据还需要参考全厂管道系统设计,考虑静电传导和冷凝水排放等。只有根据管道中废气的性质和企业的投资计划选择合适的管道,才能保证整个投资的合理性和经济性,保证RTO系统运行的可靠性和稳定性。四川旋转蓄热式焚烧炉技术

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