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焚烧法是目前为普遍,也是较为有效和的VOCs治理技术,如果不需要对废气中的有机物进行回收利用,通常采用焚烧法治理。但是无论是热力焚烧还是催化燃烧法都需要将废气加热到相应的可燃温度,当废气中有机物浓度较低时,由于传统催化燃烧技术和热力焚烧技术换热效率低,耗能大,治理设备运行费用都较高。
印刷企业vocs废气处理设备
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焚烧法是目前为普遍,也是较为有效和的VOCs治理技术,如果不需要对废气中的有机物进行回收利用,通常采用焚烧法治理。但是无论是热力焚烧还是催化燃烧法都需要将废气加热到相应的可燃温度,当废气中有机物浓度较低时,由于传统催化燃烧技术和热力焚烧技术换热效率低,耗能大,治理设备运行费用都较高。
近年来RTO和RCO由于换热,可以在VOCs较低浓度下使用,正在逐渐替代传统热力焚烧和催化燃烧法。但RTO仍存在投资成本高、占地面积大,有二次污染等问题;RCO存在整体式占地面积小但维修困难,只能处理较低浓度气体,分体式占地面积大,不能处理复杂成分气体等问题。
同时,由于我国RTO和RCO开发较晚,产量与国外大型厂商还存在差距。因此在推动焚烧法的同时,积极推动我国RTO和RCO产业的发展,突破发展瓶颈,将成为未来VOCs治理重点。
第三代RTO炉
旋转式RTO拥有12个圆周分布的蓄热室,结构紧凑,散热面积小,能耗低,热效率明显提升。旋转式RTO还摒弃了前代产品的气缸切换阀,使用一个旋转配气阀来切换废气流向,加之的迷宫式橡胶密封技术,从而解决了多个阀门之间切换导致的管道压力波动大、串气等问题。而且旋转式RTO的废气分配阀仅有一个,整体故障率远需要多个阀门的前两代产品,设备稳定性更高。
旋转式RTO的特点:处理量:1500~200000m3/h;处理效率可达99%;换热达95%;结构紧凑,运行稳定,气流无波动,故障率低。
以上内容就是关于代RTO炉、第二代RTO炉和第三代RTO炉的发展情况介绍,希望可以帮助到大家。
RTO与RCO的处理机制都是应用比较广泛的两种技术,这两种技术的工作原理是如何
RTO(Regenerative Thermal Oxidizer,蓄热室氧化器)原理是把有机废气加热到760 ℃以上使废气中的VOC氧化分解成CO2和H2O。氧化产生的高温气体流经的陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,此蓄热用于预热后续进入的有机废气,从而节省废气升温的燃料消耗。RTO技术适用于处理中低浓度(100-3500mg/m3)废气,分解效率为95%-99%。
RCO(Regenerative Catalytic Oxidation)原理是:步是催化剂对VOC分子的吸附,提高了反应物的浓度;第二步是催化氧化阶段降低反应的活化能,提高了反应速率。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度下,发生无氧燃烧,分解成CO2和H2O放出大量的热,与直接燃烧相比,具有起燃温度低,能耗小的特点,某些情况下达到起燃温度后无需外界供热,反应温度在250-400℃。
测试中RTO蓄热砖填充量为16 m3,在冷炉启动工况下,RTO开机升温至800℃时间为1.5h。RCO蓄热砖填充量为8 m3,另陶瓷载体的催化剂为2.5 m3,在正常启动工况下, 陶瓷填充量较少的RCO开机升温至400℃时间为0.7h。在冷启动阶段RCO消耗的热量较少。
3.经济性