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發布時間:2020-11-16 09:55  
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沸石轉輪吸附濃縮 蓄熱氧化RTO工藝原理圖沸石轉輪吸附濃縮系統簡介沸石轉輪吸附濃縮系統是把含有大風量低濃度的VOC(有機氣體)使用吸附劑吸附,濃縮之后,利用用少量的高溫熱風再回收吸附劑,把轉換為小風量高濃度的氣體利用小規模的氧化裝置氧化處理的一種系統。特征◆對大風量低濃度VOC處理的經濟性。
◆容易對應風量及濃度變化
◆燃料和動力費用低。
◆需要預處理設備。
◆吸附劑的可再生和定期更換。
適用范圍◆印刷廠、涂布工程
沸石轉輪吸附濃縮 RTO工藝流程
第三代RTO采用旋轉式分流導向,在爐膛內設置多個等份的陶瓷填料床,通過旋轉換向閥的轉動把有機廢氣導向各個蓄熱床進行預熱和氧化分解。
旋轉式RTO主要由燃燒室、陶瓷填料床和旋轉閥等組成。爐體分成12個陶瓷填料床,其功能分為5個進氣室(預熱區)、5個出氣室(冷卻區)、1個吹掃室和1個隔離室。廢氣分配閥由電機帶動,作連續、勻速轉動,在分配閥的作用下,廢氣緩慢在12個室之間依次通過。
廢氣經進氣分配器進入預熱區,使廢氣預熱到一定溫度后進入頂部的燃燒室,并完全氧化分解。凈化后的高溫氣體離開燃燒室,進入冷卻區,將熱量傳給陶瓷蓄熱體,而氣體被冷卻,并通過氣體分配器排出。冷卻區的陶瓷蓄熱體吸熱,“儲存”大量的熱量(用于下個循環加熱廢氣)。
如此不斷地交替進行,廢氣在燃燒室內氧化分解,當廢氣中VOCs濃度超過一定值,氧化分解釋放熱量足以維持燃燒室的反應溫度時,則不需要用燃料進行加熱,的保證能量循環利用。
大量工程應用表明:旋轉式RTO的VOCs的分解效率可達99.5%,熱效率可達97%,其進出口溫差20攝氏度左右,的降低了RTO運行中的熱損失,保證了熱能的二次回收利用。
旋轉閥的平穩連續轉動,對廢氣管道的壓力影響僅為±25pa,對于生產光學材料的廠家來說極其重要。由于具有很高的分解效率,旋轉式RTO的VOCs入口廢氣濃度可高達10g/m3。
RTO的工作原理
RTO工作原理是:把有機廢氣加熱到760℃以上,使廢氣中的VOCs氧化分解成二氧化碳和水。氧化產生的高溫氣體經的陶瓷熱體,使陶瓷體升溫而“蓄熱”,此“蓄熱”用于預熱續進入的有機廢氣,從而節省廢氣升溫的燃料消耗。陶瓷蓄熱體應分成兩個(含兩個)以上的區或室,每個蓄熱室依次經歷蓄熱-放熱-清掃等程序,周而復始,連續工作。蓄熱室“放熱”后應立即引入適量潔凈空氣對該蓄熱室進行清掃(以保證VOCs去除率在95%以上),只有待清掃完成后才能進入“蓄熱”程序。
蓄熱式熱氧化器原理簡介
蓄熱式熱氧化器(簡稱RTO),是國際上一種為有效的VOCs治理技術裝置,主要用于處理中低濃度揮發性有機廢氣。其基本原理是VOCs與O2發生氧化反應生成CO2和H2O,化學方程式如式(1)。
aCxHyOz bO2→cCO2 dH2O(1)
熱氧化器中加入蓄熱體,儲存熱量預熱VOCs廢氣,對預熱后的VOCs廢氣進行熱氧化處理。隨著蓄熱材料的發展,目前蓄熱體的熱回收率已能達到95%以上,具有顯著的節能效果。當VOCs濃度較高時,余熱可做二次回收,因而RTO廣泛應用于石油、化工、涂裝、涂布、等行業。
典型的兩床式RTO如圖1。RTO啟動前先通過燃燒器對燃燒室及填料床預熱;預熱完成后,含有VOCs的尾氣先進入1#填料床預熱,然后通過燃燒室,在燃燒室內VOCs充分氧化放熱;氧化完成后潔凈的氣體通過2#填料床冷卻,并將熱量傳遞給2#陶瓷床,隨后潔凈的氣體排入大氣,此過程為半個周期。半個周期結束后,閥門切換,含有VOCs的氣體先通過2#填料床預熱,然后在燃燒室氧化放熱,再通過1#填料床進行熱交換放熱,放熱完成后,潔凈的氣體排入大氣,至此完成一個周期循環。