四川三箱RTO

时间:2023年01月12日 来源:

该过程完成后系统自动切换进气和出气阀门改变废气流向,使有机废气经由蓄热室2进入,焚烧处理后由蓄热室1热交换后排放,如此交替切换持续运行。三室RTO装置处理废气的方式与两室原理相类似,但不同的是:三室RTO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。旋转式RTO主要由燃烧室、陶瓷填料床和旋转阀等组成。炉体分成12个室,5个室进废气、5个室出净化所,1个室清扫,1个室起隔离作用。废气分配阀由电机带着连续、匀速转动,在分配阀的作用下,废气缓慢在12个室之间连续切换。在VOC处理中,焚烧炉不仅有效可靠,而且很经济。四川三箱RTO

宁新环保科技的蓄热式焚烧炉(RTO)是把生产中排出的有机废气在高温下直接分解成二氧化碳和水蒸气,而产生的热能从烟气中转移至蓄热体,用来加热下一次循环的有机废气以储存热量。这就是RTO的节能原理。 蓄热式焚烧炉(RTO)运行成本低,有机废气的处理效率高,蓄热式焚烧炉(RTO)成为很多化工厂尾气处理的一个重要的手段,现在国内国际上比较常用VOCS处理多采用这种方法,但蓄热式焚烧炉(RTO)运行的安全问题也要引起关注,要采取可靠的防护措施,必须达到本质安全。甘肃医药RTO操作费用低,燃料费用也很低。

防范措施: (1)导静电:风管、风机等废气输送设备设施不腐蚀,尽量选择涂有石墨涂层的玻璃钢、碳钢或不锈钢材质并跨接、接地;同时避免直角弯头和弯头的尖角,防止废气输送过程中摩擦引起静电导致无法导出。 (2)排积液:由于洗涤塔除雾效果差或冷却作用,废气在风管内形成积液。积液中含有的有机废气不断挥发到废气中,浓度升高,必须定期排放。 (3)测量浓度:在RTO焚烧炉前的一定距离一定要安装LEL浓度检测仪,并与RTO系统废气导入阀、应急排空阀连锁控制,距离根据检测仪的响应时间确定。当废气浓度超过25%LEL时,废气导入阀关闭,应急排气阀打开,防止高浓度废气进入RTO系统。 (4)泄漏:每隔一定间距设置泄漏阀,压力低于风管承受的应力;在保证有效使用的情况下,RTO系统前置洗涤塔采用低强度材料,及时减压,减少爆燃的损失。

RTO焚烧炉 即蓄热式焚烧炉,通过对废气焚烧产生的余热采用陶瓷蓄热体进行蓄热,有效利用了焚烧产生的热量,从而达到经济焚烧的目的。焚烧过程温度控制在750~850℃。废气进口温度通常为常温,经过RTO焚烧再蓄热利用后温度达到100℃左右,即废气温升约80~90℃。焚烧炉内氧含量在18%~20%之间,氧含量较高,故对进入RTO的废气LEL浓度控制较严格,需要控制在LEL下限的25%以下。焚烧效率约95%,运行成本和投资成本相比VAR焚烧炉更低一些。解决特性好,可用不一样构成不一样浓度值的工业废气。

蓄热体,也称蓄热填充物,是RTO装置中的一个重要组成部分,通常采用蜂窝陶瓷材质;它相当于一个换热器,作用是:当冷的废气通过热的蓄热体时,蓄热体将储存的热量释放,使废气加热到所需的预热温度而蓄热体本身被冷却(冷周期);预热后的气体进入燃烧室,经反应后热的净化气通过冷的蓄热体时,蓄热体吸收净化气体的热量,使气体冷却而蓄热体本身被加热(热周期)。 陶瓷蓄热室应分成两个或以上,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。蓄热体作为热交换器,其热工性能至关重要。四川三箱RTO

蓄热式热氧化器(简称RTO)是一种用于处理中低浓度挥发性有机废气的节能型环保装置。四川三箱RTO

1、作为VOCs治理的主流技术,RTO的适用行业较多。当处理化工、制药、涂布等浓度较高或者浓度会陡升的废气时,需要特别重视防范爆燃风险。 2、以RTO为主体设备的治理工程的安全设计应以预防风险发生为主。在工艺设计中一定要做好前端预防措施,做好RTO装置进气端气体浓度的检测(LEL监测)和超过安全值的响应,严格控制进入RTO装置的气体浓度低于其LEL极限下限的25%。 因此,RTO规范中规定“进气浓度应低于其LEL极限下限的25%”(4.3条和6.5.1条)、“应在治理工程与主体生产工艺设备之间的管道系统中安装阻火器或防火阀”(6.5.2条)、“治理工程在设计、建设、运行过程中应优先并充分考虑安全因素”(5.1.4条)等安全要求。四川三箱RTO

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