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              邢臺Rto旋轉式蓄熱焚燒爐生產廠家好貨源好價格「盛達連創」

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              發布時間:2021-06-21 09:42  






              RTO工作原理

              蓄熱式熱力氧化器(RTO)作為內部填充蓄熱材料的換熱器,冷熱氣體周期替通過蓄熱體進行換熱。高溫氣體通過蓄熱體時使其溫度升高,將熱量暫時貯存起來,然后低溫氣體通過同一蓄熱體,將貯存的熱量帶走。隨著蓄熱材料的發展,目前RTO的熱回收率已達到95%以上,同時占用空間越來越小。RTO輔助燃燒的燃料消耗很少,當有機廢氣達到一定濃度時,還可以從RTO中輸出熱量,所以RTO在有機廢氣處理中得到普遍應用。的陶瓷蓄熱體為MLM-180,該陶瓷蓄熱體具有傳統蜂窩陶瓷比表面積大、熱容高、傳熱快、壓降低、抗污堵的優點,在歐美等發達國家的化工和環保行業得到廣泛應用。由于RTO的蓄熱材料選用陶瓷填料,因此可用來處理腐蝕性或含有顆粒物的有機廢氣,有機廢氣與O2發生氧化反應,生成CO2和H2O。這種氧化反應類似于化學上的燃燒過程,但由于有機廢氣的濃度很低,反應中不產生可見的火焰。通過RTO裝置使有機廢氣與O2發生氧化反應可實現焦化廢氣的達標排放。





              二室RTO工作原理

                  有機廢氣通過引風機輸入蓄熱室1進行升溫,吸收蓄熱體中存儲的熱量,隨后進入焚燒室進一步燃燒,升溫至設定的溫度(760℃),在這個過程中有機成分被徹底分解為CO2和H2O。由于廢氣在蓄熱室1內吸收了上一循環回收的熱量,從而減少了燃料消耗。

                  處理過后的高溫廢氣進入蓄熱室2進行熱交換,熱量被蓄熱體吸收,隨后排放。而蓄熱室2存儲的熱量將可用于下個循環對新輸入的廢氣進行加熱。該過程完成后系統自動切換進氣和出氣閥門改變廢氣流向,使有機廢氣經由蓄熱室2進入,焚燒處理后由蓄熱室1熱交換后排放,如此交替切換持續運行。





              蓄熱式RTO的組成

              1.蓄熱體

                  蓄熱體是RTO系統的熱量載體,它直接影響RTO的熱利用率,其主要技術指標如下:

                  (1)蓄熱能力:單位體積的蓄熱體所能存儲的熱量越大,蓄熱室的體積越小;

                  (2)換熱速度:材料的導熱系數可以反映熱量傳遞的快慢,導熱系數越大熱量傳遞越迅速;

                  (3)熱震穩定性:蓄熱體在高低溫之間連續多次地切換,在巨大溫差和短時間變化的情況下,極易發生變形以至于碎裂,堵塞氣流通道,影響蓄熱效果;

                  (4)抗腐蝕能力:蓄熱材料接觸的氣體介質多為具有強腐蝕性,抗腐蝕能力將影響RTO的使用壽命。

              2.切換閥

                  切換閥是RTO焚燒爐進行循環熱交換的關鍵部件,必須在規定的時間準確地進行切換,其穩定性和可靠性至關重要。因為廢氣中含有大量粉塵顆粒,切換閥的頻繁動作會造成磨損,積攢到一定程度會出現閥門密封不嚴、動作速度慢等問題,會極大地影響使用性能。

              3.燒嘴

                  燒嘴的主要目的是不讓氣體與燃料混合地過快,這樣會形成局部高溫;但也不能混合過慢導致燃料出現二次燃燒甚至燃燒不充分。為了確保燃料在低氧環境下燃燒,需要考慮到燃料與氣體間的擴散、與爐內廢氣的混合以及射流的角度及深度,這些參數應在設計之初根據實際的工藝需求準確計算,否則會直接影響RTO的焚燒效果。






              來自工藝的VOCs和有毒氣體通過系統風機推進或者吸進氧化爐入口集風管。三通切換閥或者切換碟閥引導氣體進入蓄熱槽。氣體在經過蓄熱陶瓷床到燃燒室的過程中被逐漸預熱。

              經過燃燒室氧化分解后的純凈氣體在通過出口處蓄熱槽的蓄熱陶瓷床時會將熱量留在其中。這樣出口處的蓄熱床得到加熱,氣體得到降溫。出口氣體的溫度只比入口氣體高一點。三通切換閥改變氣流進入燃燒室的方向實現回收氧化爐內的熱量。高熱能回收率降低了燃料的需求節省了運行成本。恩國環保的焚燒爐能夠在低廢氣濃度的情況下實現很高的處理效率和維持自燃而不需燃料消耗。

                   



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