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發布時間:2021-06-19 11:05  
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RTO簡介
◆RTO (Regenerative Thermal Oxidizer,簡稱RTO),蓄熱式有機廢氣焚燒爐。其原理是在高溫下將可燃廢氣氧化成對應的氧化物和水,從而凈化廢氣,并回收廢氣分解時所釋放出來的熱量,廢氣分解效率達到99%以上,熱回收效率達到95%以上。RTO主體結構由燃燒室、陶瓷填料床和切換閥等組成。
◆熱氧化裝置(Thermal Oxidizer)是把VOC里所含的氣體加熱到熱分解點之后,使VOC成分分解為無害的二氧化碳和水并排放到大氣中的設備。
◆RTO以的熱能回收效率,使運行費化。
◆應用于化學工業、汽車及機械制造業、電子電器制造業、輕工業以及冶金鋼鐵業中,主要用于處理有機廢氣。
旋轉式RTO (ROTARY VALVE TYPE) 特征
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◆高處理效率(99%以上)和熱能回收率(95%以上)
◆設備負荷變動少,壽命長,穩定
◆設備簡易,占地面積小。
◆驅動部位和蓄熱體使用半性材料,維保費用低。
◆蓄熱的熱能溫度能長久保持,再啟動時能節省燃料費。
◆2次污染要素少,環保性能高。
三床式RTO原理:
階段一:廢氣通過蓄熱床A被預熱,然后進入燃燒室燃燒,蓄熱床C中殘留未處理廢氣被凈化后的氣體反吹回燃燒室進行焚燒處理(吹掃功能),分解后的廢氣經過蓄熱床B排出,同時蓄熱床B被加熱。
階段二:廢氣通過蓄熱床B被預熱,然后進入燃燒室燃燒,蓄熱床A中殘留未處理廢氣被凈化后的氣體反吹回燃燒室進行焚燒處理,分解后廢氣經過蓄熱床C排出,同時蓄熱床C被加熱。
階段三:廢氣通過蓄熱床C被預熱,然后進人燃燒室燃燒,蓄熱床B中殘留未處理廢氣被凈化后的氣體反吹回燃燒室進行焚燒處理分解后廢氣經過蓄熱床A排出,同時蓄熱床A被加熱。
如此周期性運行,廢氣在燃燒室內氧化分解,燃燒室內溫度維持在設定溫度(一般為800-850攝氏度)。當RTO進氣口的廢氣濃度達到一定值時,VOCs氧化釋放的熱量能夠維持RTO蓄熱和放熱的能量儲備,則此時RTO不需要使用燃料就能夠維持燃燒室內的溫度。
大量工程應用表明:三床式RTO的VOCs的分解效率可達99%,綜合熱效率可達95%,進出口溫差在40攝氏度左右,在閥切換時,廢氣管道內的壓力波動在±250pa。三床式RTO的VOCs處理濃度不能超過5g/m3,不然會超過某些地方(例如北京、上海等)排放標準。另外由于其比表面積較大所以自身運行散熱量較大,降低了可供回用的余熱量。
沸石濃縮轉輪被分為吸附區、脫附區、冷卻區三個功能區,沸石分子篩轉輪在各個功能區域內連續運轉。
在吸附區:廢氣通過前置的過濾器后,送至沸石分子篩轉輪的吸附區。在吸附區(吸附區面積為S1 )有機廢氣中的VOCs被沸石分子篩吸附,未被吸附的廢氣在吸附風機的帶動下,直接排人煙囪達標排放。
在脫附區:沸石轉輪上吸附的VOCs,在脫附區(脫附區面積為S2 ) 被高溫逆向脫附、濃縮,脫附溫度約200oC:,濃縮倍數一般為5 ~ 25倍。濃縮倍數:n = (S1 x V1)/(S2 xV2 ) ,其中 S1/S2 = 10:1 ,V1/V2 = ( 0.5 ~ 2.5 )。脫附氣在脫附風機的帶動下進人RTO焚化系統。
在冷卻區:為保證高的吸附效率,需對高溫脫附后的轉輪進行冷卻。冷卻空氣冷卻轉輪吸附材后自身被預熱,作為脫附氣的源氣,再與來自RTO燃燒室來的高溫凈化氣換熱,溫度提升至180 ~ 200oC 后逆向進人轉輪脫附區進行高溫脫附。
沸石分子篩轉輪設備整體密閉,污染源主要為沸石分子篩更換產生的廢沸石材料,但根據工程實際案例運營情況,吸附材料一般壽命在5 年以上。
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。