三塔rto的原理是有機(jī)廢氣通過氧化室高溫區(qū)使廢氣中的VOC成份氧化分解成為無害的CO2和H2O,從而凈化廢氣,在化工、制藥、石化、印刷、噴涂、電子、涂布、橡膠、復(fù)合材料、碳纖維等各行業(yè)應(yīng)用比較廣泛,下面跟恒峰藍(lán)小編一起來看看三塔rto設(shè)備的工藝流程分析。
三塔rto包括至少一組熱回收率高達(dá)95%的陶瓷填充床換熱器,因此當(dāng)廢氣濃度較高時(shí),RTO焚燒爐設(shè)備只需在啟動(dòng)時(shí)需要燃料進(jìn)行預(yù)熱外,運(yùn)行時(shí)候不再需要使用輔助燃料,從而節(jié)省升溫所需要的燃料消耗,降低運(yùn)行本錢。風(fēng)機(jī)由變頻器控制,以適應(yīng)不同的運(yùn)行工況。
三塔rto設(shè)備的工藝流程:
第一次輪回:
蓄熱室C: 有機(jī)廢氣經(jīng)引風(fēng)機(jī)進(jìn)入蓄熱室C的陶瓷蓄熱體(陶瓷蓄熱體“貯存”了上一輪回的熱量,處于高溫狀態(tài)),此時(shí),陶瓷蓄熱體開釋熱量,溫度降低,而有機(jī)廢氣吸收熱量,溫度升高,廢氣經(jīng)由蓄熱室C換熱后以較高的溫度進(jìn)入氧化室。
氧 化 室:經(jīng)由陶瓷蓄熱室C換熱后的有機(jī)廢氣以較高的溫度進(jìn)入氧化室反應(yīng),使有機(jī)物氧化分解成無害的CO2和H2O,如廢氣的溫度未達(dá)到氧化溫度,則由燃燒器直接加熱補(bǔ)償至氧化溫度,因?yàn)閺U氣已在蓄熱室C預(yù)熱,進(jìn)入氧化室只需輕微加熱便可達(dá)到氧化溫度(假如廢氣濃度足夠高,氧化時(shí)可以不需要自然氣加熱,靠有機(jī)物氧化分解放出的熱量便可以維持自燃),氧化后的高溫氣體經(jīng)由陶瓷蓄熱體A排出。
蓄熱室A: 氧化后的高溫氣體進(jìn)入蓄熱室A(此時(shí)陶瓷處于溫度較低狀態(tài)),高溫氣體開釋大量熱量給蓄熱陶瓷A,氣體降溫,而陶瓷蓄熱室A吸收大量熱量后升溫貯存(用于下一個(gè)輪回預(yù)熱有機(jī)廢氣),經(jīng)風(fēng)機(jī)作用氣體由煙囪排入大氣,排氣溫度比進(jìn)氣溫度高約40℃左右。
蓄熱室B:陶瓷蓄熱室B處于清掃狀態(tài),上一輪回結(jié)束閥門切換時(shí),閥門與陶瓷蓄熱體B的底部之間存有少量廢氣,采用氧化室少量高溫氣體將其反吹到主風(fēng)機(jī)入口端和有機(jī)廢氣一起進(jìn)入陶瓷蓄熱室C。
第二次輪回:廢氣由蓄熱室A進(jìn)入,則由蓄熱室B排出,蓄熱室C進(jìn)行反吹清掃;
第三次輪回:廢氣由蓄熱室B進(jìn)入,則由蓄熱室C排出,蓄熱室A進(jìn)行反吹清掃;
周而復(fù)始,更替交換;
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恒峰藍(lán)環(huán)境 2022-07-13 09:09:08
三塔rto的原理是有機(jī)廢氣通過氧化室高溫區(qū)使廢氣中的VOC成份氧化分解成為無害的CO2和H2O,從而凈化廢氣,在化工、制藥、石化、印刷、噴涂、電子、涂布、橡膠、復(fù)合材料、碳纖維等各行業(yè)應(yīng)用比較廣泛,下面跟恒峰藍(lán)小編一起來看看三塔rto設(shè)備的工藝流程分析。
三塔rto包括至少一組熱回收率高達(dá)95%的陶瓷填充床換熱器,因此當(dāng)廢氣濃度較高時(shí),RTO焚燒爐設(shè)備只需在啟動(dòng)時(shí)需要燃料進(jìn)行預(yù)熱外,運(yùn)行時(shí)候不再需要使用輔助燃料,從而節(jié)省升溫所需要的燃料消耗,降低運(yùn)行本錢。風(fēng)機(jī)由變頻器控制,以適應(yīng)不同的運(yùn)行工況。
三塔rto設(shè)備的工藝流程:
第一次輪回:
蓄熱室C: 有機(jī)廢氣經(jīng)引風(fēng)機(jī)進(jìn)入蓄熱室C的陶瓷蓄熱體(陶瓷蓄熱體“貯存”了上一輪回的熱量,處于高溫狀態(tài)),此時(shí),陶瓷蓄熱體開釋熱量,溫度降低,而有機(jī)廢氣吸收熱量,溫度升高,廢氣經(jīng)由蓄熱室C換熱后以較高的溫度進(jìn)入氧化室。
氧 化 室:經(jīng)由陶瓷蓄熱室C換熱后的有機(jī)廢氣以較高的溫度進(jìn)入氧化室反應(yīng),使有機(jī)物氧化分解成無害的CO2和H2O,如廢氣的溫度未達(dá)到氧化溫度,則由燃燒器直接加熱補(bǔ)償至氧化溫度,因?yàn)閺U氣已在蓄熱室C預(yù)熱,進(jìn)入氧化室只需輕微加熱便可達(dá)到氧化溫度(假如廢氣濃度足夠高,氧化時(shí)可以不需要自然氣加熱,靠有機(jī)物氧化分解放出的熱量便可以維持自燃),氧化后的高溫氣體經(jīng)由陶瓷蓄熱體A排出。
蓄熱室A: 氧化后的高溫氣體進(jìn)入蓄熱室A(此時(shí)陶瓷處于溫度較低狀態(tài)),高溫氣體開釋大量熱量給蓄熱陶瓷A,氣體降溫,而陶瓷蓄熱室A吸收大量熱量后升溫貯存(用于下一個(gè)輪回預(yù)熱有機(jī)廢氣),經(jīng)風(fēng)機(jī)作用氣體由煙囪排入大氣,排氣溫度比進(jìn)氣溫度高約40℃左右。
蓄熱室B:陶瓷蓄熱室B處于清掃狀態(tài),上一輪回結(jié)束閥門切換時(shí),閥門與陶瓷蓄熱體B的底部之間存有少量廢氣,采用氧化室少量高溫氣體將其反吹到主風(fēng)機(jī)入口端和有機(jī)廢氣一起進(jìn)入陶瓷蓄熱室C。
第二次輪回:廢氣由蓄熱室A進(jìn)入,則由蓄熱室B排出,蓄熱室C進(jìn)行反吹清掃;
第三次輪回:廢氣由蓄熱室B進(jìn)入,則由蓄熱室C排出,蓄熱室A進(jìn)行反吹清掃;
周而復(fù)始,更替交換;
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