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              天津廢氣焚燒爐廠家量大從優【盛達連創】

              發布時間:2021-01-15 12:37  

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              三室RTO工作原理

              三室RTO的蓄熱室同時進行操作的原理:當臺蓄熱室處于被冷卻而廢氣被預熱的階段時(冷周期),第二臺蓄熱室正處于被凈化氣加熱的過程(熱周期),而第三臺蓄熱室則在沖洗(清洗周期)。因此,當一個循環后,廢氣始終進入到在上一循環時排出凈化氣的蓄熱室,而原來進入廢氣的蓄熱室則用凈化氣(或空氣)沖洗,并將殘留的未反應廢氣送回到反應室進行氧化,然后與凈化氣一起從沖洗過的蓄熱室排出。





              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。






              RTO正常運行時,廢氣的進氣和排氣通過閥門切換來完成。

              個工作周期中,廢氣自下而上經A蓄熱室升溫,然后進入燃燒室氧化放熱;氧化放熱結束后,自上而下通過B蓄熱室,與蓄熱室內的填料進行換熱,將熱量傳遞給B蓄熱室,再經過工藝管路進入煙囪排放;此時C蓄熱室處于吹掃狀態,用吹掃風機將蓄熱室(含集氣室)中的滯留廢氣吹入燃燒室氧化處理,防止因蓄熱室的切換過程影響廢氣處理效率。

              第2個工作周期中,A蓄熱室處于吹掃狀態,廢氣自下而上進入B蓄熱室,與已吸收熱量的填料進行換熱后,進入燃燒室氧化放熱,再自上而下通過C蓄熱室,并將熱量傳遞給C蓄熱室后,進入煙囪。

              第3個工作周期中,B蓄熱室處于吹掃狀態,廢氣由C蓄熱室進入,氧化放熱后,通過A蓄熱室進入煙囪,完成了RTO裝置運行的1個大周期,如此交替運行。當煙煤在隔絕空氣條件下加熱到950~1050℃,經過干燥、熱解干餾、熔融、黏結、固化、收縮等階段,終得到焦炭,這個過程稱為煉焦。

              煉焦過程產生的荒煤氣經過回收和精制可以得到多種芳香烴和雜環化合物等基本化學原料,同時產生的焦爐煤氣是高熱值燃料,可以用來發電或供應城市煤氣。

              因此,本項目以能源利用為目的,采用焦爐煤氣代替輔助燃料,可以節約成本,提高焦爐煤氣利用率,同時能夠滿足RTO裝置正常運行時的燃料需求。該裝置主要由燃燒室、蓄熱室(含集氣室)及切換閥門組成。








              沸石轉輪濃縮 RTO工藝

              Rotary Concentration & RTO Technology

              采用沸石轉輪(如:Munters、SEIBU GIKEN、NICHIAS、TOYOBO、Napotec等)將較中低濃度、中大風量的VOCs廢氣濃縮成較小風量、高濃度的廢氣,然后引入RTO進行高溫氧化,氧化后產生的一部分能量用于再生沸石轉輪,另一部分用于維持RTO反應的自平衡。

              該工藝適用于有機廢氣濃度較低但排放要求較高的場合,具有處理(綜合效率≥95%)、運行能耗低等特點,常用于涂布、印刷、電子、涂裝等行業。





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