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长沙旋转式RTO废气焚烧炉系统

来源: 发布时间:2022年09月28日

RTO你了解多少?蓄热式热力氧化法在顺酐废气处理中的应用:催化氧化法中的催化剂有贵金属催化剂(如Pt、Pd)和非贵金属催化剂(~13MnO2),热氧化法主要分为热力燃烧式、间壁式和蓄热式三种方式,主要区别在于热量的回收方式上。对于生产过程中产生的有毒有害且不需回收的VOC(挥发性有机物)废气,热氧化法是前较适合的处理技术和方法,且产生的余热还可综合利用,减少能源消耗,该法现已普遍应用于电子、汽车、化工、制药等行业的废气治理领域圈。RTO的注意事项:浓度监测仪、RTO风机等仪器设备之间的连锁控制,对突发问题第1时间做出正确动作。长沙旋转式RTO废气焚烧炉系统

RTO相比其他设备有什么优势?RTO设备的优势还有以下几点:工业废气处理设备RTO,RTO蓄热式氧化炉设备相比其他设备有什么优势:1、实际操作花费低,清洁力度高。2、满足机械自动化,实际操作简单,运行平稳。3、运行成本低,VVOC浓度达到450ppm的情况下,不要需要添加多余的燃料消耗。4、可以处理大风量高浓度的有机废气。5、不会因为工作的压力改变形成的单脉状况。RTO与RCO的性能比较:RTO设备利用高温(800℃左右)将有机废气焚烧氧化为二氧化碳和水,氧化后的高温气体会被蓄存热能,用于预热后续新进入的有机废气。特点在于:有机废气净化效率、分解效率高;运行费用低;适应浓度广。武汉医药化工RTO废气焚烧炉系统RTO的特点:RTO可以处理风量大、浓度低的有机废气。

蓄热式RTO焚烧设备:顺酐废气组分及多室RTO焚烧工艺流程:顺酐废气组分:多室RTO焚烧工艺流程:通过反吹风机抽取余热锅炉出来的部分烟气到蓄热室7进行吹扫,排除蓄热室7中残留的废气。切换时间到达后,通过自动控制装置,打开蓄热室1的排烟气阀门,同时关闭蓄热室7的排烟气阀门,再打开蓄热室7的废气进口阀门,关闭蓄热室8的废气进口阀门,打开蓄热室8的废气吹扫阀门,一定的时间过后就会关闭蓄热室8的废气吹扫阀门。RTO的注意事项:主要措施有:1、废气入口及必要的废气支路入口处安装浓度监测仪;2、对于高浓度废气,RTO入口加稀释风阀;3、废气入口加缓冲罐,缓冲罐的体积要设计得当;4、浓度监测仪、稀释风阀、RTO风机等仪器设备之间的连锁控制,对突发问题第1时间做出正确的动作。为了降低安全事故造成的损失,一般有如下措施:1、在RTO入口加阻火器,防止回火:2、在燃烧室、缓冲罐,管道拐弯处加泄爆片:3、在设备附近设音一些消防设施。

蓄热式RTO焚烧设备:现有顺酐废气处理工艺存在的问题:顺丁烯二酸酐(以下简称顺酐)在生产过程中,会产生大量含有苯、二甲苯、顺酐、CO等污染物的气体,为减少上述污染物对周边环境的影响,原有废气处理措施为一级水夹套初冷、二级冷冻盐水夹套深冷,通过苯、二甲苯、顺酐的溶点低的物理特性去除大部分苯、二甲苯、顺酐后,再经活性炭吸附二级处理,进一步去除过苯、二甲苯、顺酐等残留物。但因该废无法从根本上解决顺酐废气处理问题,而造成苯、二甲苯不能稳定达标排放的主要原因是活性炭吸附容量易饱和,特别是尾气中含水,活性炭吸水后不能吸附苯、二甲苯,此外活性炭吸水后与有机物结块易局部造成堵塞,系统不能正常运行,构成安全隐患。RTO的应用与行业:氧化气体:工业气味、以及更多的有机溶剂,排放物,温室气体和污染物。

如何区分RTO和TO:蓄热式废气焚烧炉和直燃式废气焚烧炉燃烧区别:蓄热式废气焚烧炉的优点:很节能:要废气连续燃烧,燃烧机要处于连续点火状态,所以很耗油。但结构简单的蓄热式废气焚烧炉,由于蓄热的蜂窝陶瓷积聚了巨大的热量,它起到燃烧机的作用,当燃烧机处于熄火状态时,积聚了巨大热量的蜂窝陶瓷能够把废气燃烧起来,废气的燃烧又不断地给蜂窝陶瓷补充热量,形成良性循环。2、很环保:760℃被认为是有机物氧化分解的温度。对于直燃式废气焚烧炉,炉温越高,耗油越大,而且直燃式废气焚烧炉也很难烧到更高的温度。更为重要的是对于直燃式废气焚烧炉,废气在炉膛中停留的时间很短,部分废气还没有燃烧就被排走。但结构简单的蓄热式废气焚烧炉,炉膛温度可以达到800℃~900℃甚至更高,不管是直链有机物还是环状有机物(如:苯酚、甲苯等),都完全断链氧化分解,所以从废气焚烧炉的烟囱排出的尾气不再有有机溶剂的气味,烟囱也没有任何飘出物。废气处理中的RTO与RCO的区别:RTO不含催化剂,RCO含有催化剂。梧州化工厂废气处理RTO公司

RTO的优点:维护工作量少、操作安全可靠。长沙旋转式RTO废气焚烧炉系统

RTO在使用过程中注意事项:一、在使用RTO之初时就应该把安全放在第1位:严格控制RTO进口废气浓度、增加进口监测设备、增加预处理缓冲设备、废气管道的优化设计、系统的主被动防爆设计、优化RTO内部的运行逻辑、系统的放雷击防静电设计等。二、RTO的处理效率设计:由于碳氢化合物成分复杂,难以分解成分较多,在RTO设计之初就应该考虑到该问题。优化RTO结构炉内温度分布均匀、优化RTO温度控制系统、足够的余量、RTO气流导向系统优化设计密封优良、RTO设备制造气密性良好等。三、热量回收创造效益:多余的热量尽量回收利用以便创造效益,在RTO有多余热量的情况下可以利用空气、水、导热油等为介质回收热量。长沙旋转式RTO废气焚烧炉系统

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