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废气焚烧炉rto

作者: 恒峰蓝环境 发布日期:2020-11-11 08:58:27
信息摘要:
废气焚烧炉rto工作原理是在高温下(800℃左右)将有机废气氧化天生CO2和H2O,从而净化废气,并回收分解。恒峰蓝环境充分考虑系统的安全与防护,为客户提供安全可靠的后抽离设备与

废气焚烧炉rto工作原理是在高温下(800℃左右)将有机废气氧化天生CO2和H2O,从而净化废气,并回收分解。恒峰蓝环境充分考虑系统的安全与防护,为客户提供安全可靠的后抽离设备与技术。恒峰蓝RTO工艺示意图如下:
 
 废气焚烧炉rto工艺示意图
 
产品机能特点:
 
  ①可实现全自动化控制,操纵简朴,运行不乱,安全可靠性高。
 
  ②VOC的分解效率99%以上;
 
  ③采用多项提高前辈技术,使设备简化,易于维修,并降低了运行本钱。
 
  ④废气在炉内停留时间长,炉内无死区;
 
  ⑤不产生NOX等二次污染。
 
  ⑥操纵用度低,超低燃料费。有机废气浓度在500PPM以上时,RTO装置基本不需添加辅助燃料。
 
废气焚烧炉rto安全性技术上风:
 
1.硬件安全性
 
机械阻火器:防止废气焚烧炉rto氧化室因为粉尘颗粒物着火或者压力波动涉及管道发生回火;
 
LEL监测仪:严格控制废气焚烧炉rto进口废气浓度不超过25%LEL;
 
浓度检测仪:废气浓度很高但不超过25%LEL,应在前端足够间隔处安装气体浓度在线检测仪,并采用稀释或增设旁通等方法,对废气进行安全处理;
 
喷淋洗涤塔:有效降低进入废气焚烧炉rto的可燃性气体的浓度和固体颗粒物,延长停留时间;
 
紧急旁通:避免超过25%LEL的废气进入到废气焚烧炉rto发生安全事故;
 
泄爆门:极速降低炉膛压力;
 
热电偶:多支用于温度显示、记实、连锁控制;
 
压差开关、压差表:防止炉体堵塞;
 
急停按钮:实现紧急停。
 
2.软件安全性
 
点火程序控制:新鲜空气对炉膛内的残留废气进行吹扫,以避免爆炸危险;设置废气焚烧炉rto燃烧器为长明火装置。
 
高温控制报警:高温限制器于主控制盘上独立控制,并需经FM 认证,高温控制报警;
 
应急停电系统:一台应急压缩空气储气罐、UPS和手自动控制的泄爆门
 
炉膛温渡过高应急保护:双电偶监控温度,连锁PLC实现应急封闭;
 
排烟温度控制:排烟温度(蓄热式下层温度) 与阀门进行连锁控制
 
3.运行安全性
 
安全启机预热:首先点燃燃料串的母火,确认无误后再导入自然气点燃主火进行预热炉体;
 
吹扫:在废气焚烧炉rto启动时,根据NFPA划定先对废气焚烧炉rto进行吹扫,至少置换6倍废气焚烧炉rto体积的新鲜空气;
 
控温:当废气焚烧炉rto温度泛起异常时(即前端浓度太高),通过PLC程序自动控制封闭进气阀,全开异常外排和新风阀,使废气焚烧炉rto设备完全通过新鲜风降温;
 
报警:系统发生报警,将会在触控式荧幕上显示何时何地发生何种报警,便于及时排查系统故障;
 
引风机故障:引风机故障自动采取停炉处理
 
废气焚烧炉rto应用上风
 
废气焚烧炉rto可适应大风量、高、低浓度变化大、高净化效率的VOCs 处理需求,符合严格的《环境保护法》、《大气污染防治法》、《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》环保法律法规安全要求,同时,废气焚烧炉rto零泄漏晋升阀门能知足将来更严格的环保排放要求。安全措施规范、安全控制系统完整,安全设计严谨,安全系数高,运行不乱,净化处理效率高,一次性投入本钱低,运行维护本钱低,性价比高,无二次污染等长处,热能回收具有符合节能降耗的要求,可合用于石油化工、煤化工、精细化工、涂装喷漆、印刷包装、以及能源环保工程等多种行业,市场远景广泛,市场潜力大,具有广阔的推广远景。
 
热氧化法可分为三种: 热力燃烧式、间壁式和蓄热式。它们的主要区别在于热量回收方式的不同。三种方法都可以和催化法结合起来以降低反应温度。
 
a. 热力燃烧式热氧化器。热力燃烧式热氧化器一般指的是气体焚烧炉。它由助燃剂、混合区和燃烧室组成。助燃剂 (自然气、 石油等) 作为辅助燃料, 燃烧产生的热在混合区对 VOC 废气进行预热,燃烧室为预热后的废气提供足够大的空间和足够长的时间以完成终极的氧化反应。
 
在供氧充足的条件前提下, 氧化反应的程度(影响终极的VOC 去处率)取决于“三T前提” : 反应温度(Temperature)、驻留时间(Time)、湍流混合情况(Turbulence)。这 “三T前提”是互相联系的, 在一定范围内改善一个前提可使另外两个前提降低。热
力燃烧式热氧化器的一个最大缺点是辅助燃料价格太高, 致使装置的操纵用度很高。
 
b. 间壁式热氧化器。间壁式热氧化是指在热氧化装置中加入间壁式热交换器, 热交换器把从燃烧室排出的高温气体所带的热量传递给氧化装置入口处的低温气体, 预热后发生氧化反应。
 
因为目前的间壁式热交换器最高可获得85%的热回收率,所以极大地降低了辅助燃料的消耗。
 
间壁式热交换器通常设计成管式、壳式或板式。因为通常的热氧化温度要保持在 800℃—1000℃, 所以间壁式热交换器必需由耐热、耐侵蚀的不锈钢或合金材料制成。这就使得间壁式热交换器的造价很高, 这是间壁式热氧化器的一个缺点。同时材料的热应力也不易消除, 这是间壁式热氧化器的另一个缺点。
 
c. 蓄热式热氧化器。蓄热式热氧化器(Regenerative Thermal Oxidizer , 以下简称RTO), 是在热氧化装置中加入蓄热式热交换器, 预热 VOC 废气,再进行氧化反应。
 
跟着蓄热材料的发展,目前蓄热式热交换器的热回收率已能达到95%以上, 而且占用空间越来越小。这样辅助燃料的消耗很少(甚至不用辅助燃料,且当 VOC 的浓度达到一定值以上时, 还可从 RTO 输出热量)。同时, 因为目前的蓄热材料都选用陶瓷填料, 所以可处理侵蚀性或含有颗粒物的 VOC 废气。
 
RTO装置又可分为阀门切换式和旋转式。
 
阀门切换式RTO是最常见的一种 RTO。其由两个或多个陶瓷填充床, 通过阀门的切换, 改变气流的方向, 从而达到预热VOC 废气的目的。图 1 是典型的两床式RTO示意图及工作原理。
 
两床式RTO主体结构由燃烧室、两个陶瓷填料蓄热床和两个切换阀组成。当 VOC 废气由引风机送入蓄热床1后, 该床放热, VOC 废气被加热, 在燃烧室氧化燃烧,气体通过蓄热床2, 该床吸热, 燃烧后的洁净气被冷却, 通过切换阀后排放。在达到划定的切换时间后, 阀切换, VOC 废气从蓄热床 2 进入, 蓄热床 2放热, VOC废气被氧化燃烧, 气体通过蓄热床 1, 该床吸热, 燃烧后的洁净气被冷却, 通过切换阀后排放。如斯周期性切换, 就可连续处理 VOC 废气。
 
近年来, 国外又研制开发出旋转式RTO。该装置由一个燃烧室、一个圆柱形分成几瓣独立区域的陶瓷蓄热床和一个旋转式转向器组成。通过旋转式转向器的旋转, 就可改变陶瓷蓄热床不同区域的气流方向, 从而连续地预热 VOC 废气, 在燃烧室氧化燃烧后就可去除 VOC。
 
相对于阀门切换式RTO,旋转式RTO因为只有一个流动部件(旋转式转向器) ,  但缺点是旋转式转向器不易密封,泄露量大, 影响VOC的净化率。
 
RTO设备的特点:
 
1)产品设计考虑客户的出产工艺,正视前端控制和末端管理的结合;
 
2)净化效率高,旋转RTO可达到99%以上;
 
3)对余热进行综合利用,产生经济效益;
 
4)优化设计的结构、透风系统,确保最好的处理效果和使用体验;
 
5)充分考虑系统的安全与防护,为客户提供安全可靠的后抽离设备与技术。
 
RTO废气处理设备应用范围:
 
含苯系物、酚类、醛类、酮类、醚类、酯类等有机成分的石油、化工、塑料、橡胶、制药、印刷、农药、制鞋、电力电缆出产行业等。有机废气浓度在100PPM—20000PPM之间。 

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