旋转RTO工作原理
旋转RTO的蓄热体中设置分格板,将蓄热体床层分为几个独立的扇形区。废气从底部经进气分配器进入预热区,使气体温度预热到一定温度后进入顶部的燃烧室,并完全氧化。
净化后的高温气体离开氧化室,进入冷却区,将热量传给蓄热体而气体被冷却,并通过气体分配器排出。而冷却区的陶瓷蓄热体吸热,“贮存”大量的热量(用于下个循环加热废气)。
为防止未反应的废气随
辽宁RTO焚烧炉
旋转RTO工作原理
旋转RTO的蓄热体中设置分格板,将蓄热体床层分为几个独立的扇形区。废气从底部经进气分配器进入预热区,使气体温度预热到一定温度后进入顶部的燃烧室,并完全氧化。
净化后的高温气体离开氧化室,进入冷却区,将热量传给蓄热体而气体被冷却,并通过气体分配器排出。而冷却区的陶瓷蓄热体吸热,“贮存”大量的热量(用于下个循环加热废气)。
为防止未反应的废气随蓄热体的旋转进入净化气出口去,当蓄热体旋转到净化器出口区之前,设有一扇形区作为冲洗区。
通过蓄热体的旋转,蓄热体被周期性的冷却和加热,同时废气被预热和净化器冷却。如此不断地交替进行。
工作原理:
该系统利用一层陶瓷材料来吸收废气中的热量,并利用捕获的热量来预热进气气流。系统无需任何补充燃料,使用VOCs作为燃料来源,就能持续地维持燃烧。由于其高热能回收率,该RTO更适用于浓度较低但流量较高的VOCs废气处理。
步骤一:RTO在初始阶段需要通过添加、柴油等燃料来达到燃烧温度。在该阶段,焚烧系统通过排气自动调整空气比例,直到燃烧反应达到平衡状态。随后,系统开始以接近99%的超来热氧化等废气。
步骤二:RTO从初始阶段(需外部空气和燃料补充)切换至运行阶段,直接处理废气。为了化回收热量,焚烧系统会通过气动阀的一系列切换来达到进气和出气的自动交替与循环。
系统组成:
该公司RTO含三种不同配置:一室设计、两室设计和三室设计,每种设计各有优势。“室”指的是存放热回收介质的陶瓷容器。
一室RTO:占地面积较小,初始采购成本低,但后续维护成本较高。单室式设计去除效率接近99%,但不能去除异味。
两室RTO:初始采购成本和维护成本都较低,去除效率约为98%-99%。
三室RTO:更适合焙烧流程,去除率在99%以上,但占地面积较大。
RTO的工作原理
RTO工作原理是:把有机废气加热到760℃以上,使废气中的VOCs氧化分解成二氧化碳和水。氧化产生的高温气体经的陶瓷热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,此“蓄热”用于预热续进入的有机废气,从而节省废气升温的燃料消耗。陶瓷蓄热体应分成两个(含两个)以上的区或室,每个蓄热室依次经历蓄热-放热-清扫等程序,周而复始,连续工作。蓄热室“放热”后应立即引入适量洁净空气对该蓄热室进行清扫(以保证VOCs去除率在95%以上),只有待清扫完成后才能进入“蓄热”程序。
蓄热式热氧化器原理简介
蓄热式热氧化器(简称RTO),是国际上一种为有效的VOCs治理技术装置,主要用于处理中低浓度挥发性有机废气。其基本原理是VOCs与O2发生氧化反应生成CO2和H2O,化学方程式如式(1)。
aCxHyOz+bO2→cCO2+dH2O(1)
热氧化器中加入蓄热体,储存热量预热VOCs废气,对预热后的VOCs废气进行热氧化处理。随着蓄热材料的发展,目前蓄热体的热回收率已能达到95%以上,具有显著的节能效果。当VOCs浓度较高时,余热可做二次回收,因而RTO广泛应用于石油、化工、涂装、涂布、等行业。
企业名片
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盛达连创环保工程(天津)有限公司
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