吉林RTO蓄热式焚烧炉设备
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。当废气浓度的瞬时的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。RTO的主要优点为VOCs燃烧氧化处理中无火焰,无氮氧化物产生,热回收率达95%,可节省燃料。吉林RTO蓄热式焚烧炉设备
可燃气体探测器将检测工厂内可燃气体的浓度,并将其传输至控制系统。一旦工厂内可燃气体浓度达到上限报警值,控制系统将发出声光报警,并输出上限报警信号,启动抽风机或监控现场安全员采取更有效的措施降低现场可燃气体浓度。如果可燃气体浓度检测器检测到气体浓度继续上升,达到上限报警值,控制系统将输出上限报警信号(脉冲信号),启动紧密切断电磁阀,切断气源。 蓄热式焚烧炉系统的可燃LEL在线监测采样探头通过接口连接到工艺管道,工艺废气通过采样泵泵入采样单元的进气口。样气中的灰尘和水蒸气可以通过带冷凝功能的水尘过滤器过滤,冷凝水通过自动排水蠕动泵单元排出系统外。调节通过后流量计的稳定流量,并将清洁、低湿度和稳定的样气送至红外传感器进行分析。 RTO可燃气体LEL在线监测三通校准切换阀用于样气采集和系统定期校准切换。每半年或一年,仪器会有零点漂移会引入标准浓度的丙烷气体进行校准。系统校准时,需要确认或屏蔽高浓度报警信号的输出,以防止系统停机或安全隐患。广西蓄热式焚烧炉生产厂家RTO设备运行时的可靠度很高,在24h连续运行中表现稳定。
作为蓄热式焚烧炉系统中的关键设备,风机以及风机系统的设计和选型是否正确决定着整个系统的安全生产和企业经济效益。对于RTO系统来说,我们常用的风机有离心式中高压引、通风机和轴流式中高压引、通风机。按照材质可以分为金属风机和非金属风机,其中常用金属风机多为碳钢、SS304、SS316L、双相钢等,非金属风机一般多为FRP、PP等等。在RTO系统中风机分为以下几类:接触废气的风机和不接触废气的风机,其中接触废气的风机有主管道引、送风机以及中继风机,不接触废气风机有助燃风机、反吹扫风机、防泄漏风机等。一般接触废气的风机选材需要根据废气的组分及特性进行选型和设计,不接触废气风机只需按照风机全压和风量进行设计和选型即可。 风机是气体压缩和气体输送机机械的总称,是把旋转的机械能转换为气体压力能和动能,并将气体输送出去的机械它通常有以下几个需要确定的参数: 1、流量,包括风量、标准风量; 2、压力,进气及出气静压、风机静压、全压、升压; 3、气体介质,包含温度、湿度、密度、含尘量以及气体的组分等;
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!RTO燃烧器的调节比达到1:20,实时且准确的调节温度。
在对江苏省多家医药化工企业的蓄热式焚烧炉进行调研后发现,大部分企业的RTO炉在运行一段时间后,大量的二次污染物堆积在再生床底部并粘附其上,容易造成再生床底部堵塞,引发火灾等安全事故。 以江苏盐城某制药企业为例,通过采样检测分析,发现其二次污染物具有以下特点: 1)水溶性好,易溶于乙醇; 2)滴加碱液后有明显的有机胺气味; 3)在马弗炉中加热到250后发生升华,直接在炉壁上结晶,加热到300时发生不完全燃烧; 4)水溶液的COD高达数万mg/L,水溶液中含有大量氯离子。综上,初步预计是盐酸三乙胺。对于这类企业,建议在RTO再生床底部增加清洗装置,定期清洗底部再生陶瓷体,避免有机粘连的发生。RTO风量一般通过定压法自适应车间排气。四川化工蓄热式焚烧炉RTO
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