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重庆三床式RTO

来源: 发布时间:2023年03月10日

RTO蓄热式热力焚化炉RegenerativeThermalOxidizer).是将高温空气氧化与储热紧密结合的一种工业废气处理设备,是一种高效率工业废气处理设备。与传统式的催化燃烧装置、直燃型苛化炉(TO)对比,具备热效高(≥95%).运作低成本、能解决风大量中较低浓度的有机废气等特性,浓度值稍高时,还可开展二次余热回收利用,大幅度降低生产制造经营成本。 可用领域 1、高分子材料(玻纤、丁二烯、室内甲醛); 2、蓄热式热力焚化炉和沸石转轮协同应用,能够可用多种多样气动阀门。 3、印刷油墨、包装印刷、包裝领域; 4、漆料、喷涂、印染厂领域; 5、硫化橡胶机车胎生产制造; 6、酒精、生物质、食品工业领域; 7、化工厂、原油、燃气生产加工(卤化挥发物有机物、分析化学、化肥); 8、有机废气带有对金属催化剂有毒副作用的化学物质(比如:铅、锡、锌等金属材料蒸气和磷化处理物、砷等存有,伴随着時间的提升,遮盖再金属催化剂表层,使金属催化剂丧失特异性;卤素灯泡和过多的水蒸汽的存有,会使金属催化剂临时丧失特异性)。净化率高,两床式RTO净化率在95%以上,三床式RTO净化率在97%以上。重庆三床式RTO

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RTO的热回收原理:常温的废气进入燃烧室时从事先预热的入口端高温蓄热层吸收热量,达到达到750摄氏度以上温度,辅以燃烧器加热至设定温度进行氧化分解,排出时再由出口端蓄热层吸收大部分热量后排出。由气流切换阀门定时切换气流方向,原来的入口端变成出口端,出口端变成入口端,循环蓄热层的吸热和放热过程。 因热回收效率很高,达到95%以上,在有机物浓度较高时无需燃烧器供热,以有机物氧化热就可以保持燃烧室的温度,达到节能效果。 RTO分为二箱型、三相型和单箱旋转型。适用于汽车行业的涂装,制药行业,电子行业的芯片及线路板的清洗,印刷行业的油墨挥发,塑料塑胶行业受热加工挥发,电线电缆行业漆包线,绝缘层生产等及纺织行业的热定型。 由此可见适用范围如此之广的RTO设备,是目前市场上受欢迎的有机废气处理设备之一。四川蓄热式RTO价格RTO焚烧炉,全称为三槽蓄热式焚烧炉。

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RTO焚烧炉的操作要在极短的时间内,循环地改变气体的流动方向。因此,直接影响废气净浄化效果和装置正常运转的首先是切换机构(也称切换阀或换冋阀)。因为切换阀要直接而且同时将废气通到热的蓄热室和排出净化气,即—个阀门的通道进,而相邻的通道出,所以当阀门的动作稍慢时,少量地进入废气就可能直接进入净化气的排出口,其结果是降低了有机物的净化率。另一种影响净化效果的是阀门的泄漏,因为如果阀门密封性不好,也同样可使少量进入废气直接进入净化气的排出口。因此,对RTO焚烧炉切换阀的要求如下: 快速动作(0.5s) 高度密封、少泄漏(在系统总压的条件下,通常泄漏量要求小于0.25%); 能适应每年超过上百万次数的来回切换; 阀的结构材料要求耐磨、耐高温,以及能耐有机化合物可能冷凝引起的腐蚀。

"蜂窝陶瓷"具有许多小孔,把焚烧炉燃烧过程产生的热量蓄存在"蜂窝陶瓷"中,当这些"蜂窝陶瓷"蓄聚相当多的热量,并达到或超过有机废气的着火点时,即使燃烧机不点火,也能把有机废气燃烧起来,因此,"蓄热式"废气焚烧炉特别省能源.防止"蜂窝陶瓷"中的小孔被粘堵,是提高RTO焚烧炉热效率,提高焚烧炉安全生产的重要措施.蜂窝陶瓷砖的结构的改进,对于防止"蜂窝陶瓷"中的小孔被粘堵,提高RTO焚烧炉的热效率,起到非常良好的作用。宁新环保科技每个设计都会针对性选择蓄热陶瓷的类型。RTO的处理效果已经得到了人们的认可共识。

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RTO蓄热焚烧炉是一种运行效率较高、运行成本低、维修养护易的一款有机废气治理设备,系统维护方便,运作费用低,有机废气净化效率高达99%。能够在运作的过程不断地循环再生利用,每一个蓄热室都是在排入有机废气与排出氧气的模式间交替转换,可以有效降低有机废气处理后的热量排放,能够回收95%以上的热能,同时节约有机废气氧化反应升温时的热量损耗。 除此之外,废气处理厂家宁新环境工程RTO焚烧设备还有以下几点优势: 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,VOC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。蓄热体的传热性能和流动阻力特性是蓄热体性能的两个重要指标。宁夏蓄热式RTO蓄热焚烧炉

回热器是RTO蓄热焚烧炉系统的热载体,直接影响RTO蓄热焚烧炉的热利用率。重庆三床式RTO

RTO装置按照结构的不同可以划分为:两室RTO,三室(多室)RTO以及旋转式RTO等;两室RTO装置VOCs的去除率在95%一98%,三室RTO装置VOCs去除率可达到98%以上,旋转式RTO去除率则可达到99%以上。 有机废气通过引风机输入蓄热室1进行升温,吸收蓄热体中存储的热量,随后进入燃烧室进一步燃烧,升温至设定的温度,在这个过程中有机成分被彻底分解为CO2和H2O。 由于废气在蓄热室1内吸收了上一循环回收的热量,从而减少了燃料消耗。处理过后的高温废气进入蓄热室2进行热交换,热量被蓄热体吸收,随后排放。而蓄热室2存储的热量将可用于下个循环对新输入的废气进行加热。重庆三床式RTO

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