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RTO蓄热式焚烧装置造价工程

简要描述:

RTO蓄热式焚烧装置造价工程
工艺流程
有机废气被收集后经个蓄热室进入燃烧室,被点燃的天然气加热至760℃以上,氧化分解为CO2和H2O,达到净化的目的。净化后的高温气体从第二个蓄热室排出,同时对该蓄热室进行加热。
当第二个蓄热室被高温气体加热到设定温度时,切换阀打开,有机废气从该蓄热式进入,在高温下被氧化分解,从个蓄热室排放出去,从而对个蓄热室进行加热,如此来回切换,实现在充分利用热能的情况

更新时间:2020-05-20    厂商性质:生产厂家    浏览量:271

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废气催化燃烧设备 蓄热式焚烧炉(RTO)催化燃烧适用于含有可燃气体、蒸气等有毒有害气体的净化,但对于含有大量尘粒、雾滴等有毒有害气体,容易引起催化床层的堵塞,使催化活性下降,从而降低净化效率。催化燃烧净化方法,几乎适用于所有排放烃类或有臭味化合物的工业生产过程。石油化工、油漆、电镀、印刷、涂料、轮胎制造等工业的生产过程中都涉及到有机挥发化合物的使用和排放。有害的有机挥发物通常是烃类化合物、含氧有机化合物、含氯、硫、磷及卤素有机化合物,这些挥发性有机物如不经处理直接排入大气会造成严重的环境污染。传统的有机废气净化处理方法(如吸附法、冷凝法、直接燃烧法等)均存在缺陷,如易造成二次污染等。为了克服传统有机废气处理方法的缺陷,人们采用催化燃烧方法来对有机废气进行净化处理。热稳定性好。由于废气的温度随时变化,如果催化剂不能适应一定范围内的温度变化,催化剂的性能就会下降,净化效率就会降低。因此,催化剂必须具备适应一定范围内的温度变化。催化燃烧方法是一种实用简便的有机废气净化处理技术,该技术是将有机物分子在催化剂表面作用发生深度氧化转化为无害的二氧化碳和水的方法,又称为催化完全氧化或催化深度氧化方法。一种发明为工业苯废气的催化燃烧技术,应用的是低成本的非贵金属催化剂,催化剂基本由CuO、MnO2、铜锰尖晶石、ZrO2、CeO2、锆、铈固溶体构成,可大大降低催化燃烧的反应温度,提高催化活性,还可以大幅度延长催化剂寿命。

         

蓄热式燃烧设备(Regenerative Thermal Oxidizer,简称RTO)是一种用于处理中高浓度的挥发性有机废气的节能环保装置,由陶瓷蓄热床、自动控制阀、燃烧室和控制系统等组成。蓄热床底部的自动控制阀分别与进气总管和排气总管相连,蓄热床通过换向阀交替换向,将由燃烧室氧化来的高温气体的热量蓄留,并预热进入蓄热床的有机废气;预热到一定温度(约760~850℃)的有机废气在燃烧室发生氧化反应,生成二氧化碳和水,得到有效净化。
RTO在燃烧过程中,需要保持一定的废气浓度以保持热量的蓄存和传导,因此,RTO较为适合处理小风量,中高浓度的VOCs废气。大风量、低浓度的废气可通过活性炭吸附脱附或者沸石转轮浓缩装置处理为小风量、中高浓度的废气。在选择工艺的过程中,由于废气风量较小、浓度较高,多数都是有机废气,部分含有酸碱性成分,因此,RTO应用在废气治理中,应先过滤或者洗涤,以去除废气中的粉尘以及腐蚀性气体,然后再进入RTO燃烧,燃烧完毕的高温尾气可通过热交换器进行余热回收利用。部分VOCs气体在RTO治理工作中,会生成二噁英,但是,二噁英850℃以上的环境中可以分解。因此,在设计炉膛的过程中,只需将燃烧温度控制在850℃以上,持续时间为1~2s即可。此反应破坏苯环,为不可逆反应,不会造成二次污染。

   

  RTO蓄热式燃烧设备运行原理主要为:建立专门的热氧化炉,使其可以具备一定的蓄热能力,对有机废气进行专业处理,使有机废气在高温环境中被分解,以达到国家相关环保标准,将其排放到空气中。在应用RTO方式的过程中,需要设置两个固定形式的热交换媒介床,利用具有蓄热优势的陶瓷材料对其进行制作,以便于开展有机废气治理工作。有机废气在经过一个陶瓷媒介床之后,会出现加热的现象,在热交换的情况下,另一个媒介床也会出现加热的现象,且热交换率可以达到96%。同时,在应用氧化炉设备的过程中,其具备一定的自我维持能力,不需要任何燃料就可以维持问题,提高其工作效率。

                          RTO蓄热式焚烧装置造价工程

       

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                          RTO蓄热式焚烧装置造价工程

   

工艺流程 
有机废气被收集后经个蓄热室进入燃烧室,被点燃的天然气加热至760℃以上,氧化分解为CO2和H2O,达到净化的目的。净化后的高温气体从第二个蓄热室排出,同时对该蓄热室进行加热。 
当第二个蓄热室被高温气体加热到设定温度时,切换阀打开,有机废气从该蓄热式进入,在高温下被氧化分解,从个蓄热室排放出去,从而对个蓄热室进行加热,如此来回切换,实现在充分利用热能的情况下对有机废气进行净化。 
三个蓄热室的RTO系统与此原理相似,多出一个蓄热室进入清扫状态,可有效防止未完全分解的极少数有机废气逃逸,处理效果更佳。

             

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