进入VOCs燃烧(焚烧,氧化)装置的废气需要补充空气进行燃烧,进行氧化反应,排气筒中实测大气污染物排放浓度应按照公式换算;换算的基准氧含量为3%; 进入VOCs燃烧(焚烧,氧化)装置中的废气含氧量可满足自身燃烧氧化反应需要,无需另外补充空气的(燃烧器需要补充空气来助燃的除外);以实测质量浓度作为判定依据;但装置出口烟气氧含量不得高于装置出口废气氧含量 以旋转式RTO焚烧库为例,在结构设计过程中,助燃风机的气体可来源于空气;而吹扫风严格意义上将只能用系统中净化后的风或者直接利用炉膛内的风反向吹扫;如增加空气增大风量稀释排放。在氧含量的数据上会有体现。RTO焚烧炉工作原理是,把有机废气加热到760摄氏度以上,使废气中的VOCs氧化分解为二氧化碳和水!宁夏蓄热式RTO焚烧炉厂家
VOCs气体爆燃产生的压力可达原压力的7-8倍甚至更高,尤其是爆燃前沿在管道弯头、缩径、扩径处加速,产生瞬间冲击。径向压力可高达30巴,轴向压力可高达100巴。阻止火焰蔓延就是切断爆燃和爆震的火焰锋面,阻止其向其他区域蔓延。 所有能产生湍流的结构都能加速火焰传播,管径也影响火焰的传播。爆燃转爆轰主要取决于管道的直径和长度。一般来说,管径越大,火焰长度越长,可以实现爆震。因此,阻火器到r to内部点火源的距离应尽可能短,不超过4米,中间不能有障碍物(如不能多于一个弯头)。 防止回火的安全措施是在RTO入口处按照规范配置阻火器。阻火器应符合的规范是GB/T13347和ISO16852。江西精细化工RTO焚烧炉厂家氧化过程产生的热量存储在特制的陶瓷蓄热体,使蓄热体升温“蓄热”。
从VOCs研究热点的历史演变来看,“十二五”是一个明显的分水岭。“十二五”之前我国VOCs研究主要集中于室内空气污染以及吸附法、生物法等一些具体处理技术方面;进入“十二五”以后,研究重点更加偏向于工业源污染治理及宏观管理政策决策。预计在“十四五”甚至更长的时间里,我国VOCs研究将持续侧重于相关减排技术研发应用以及O3污染管控政策决策等方面。同时,随着我国“碳达峰、碳中和”战略目标的提出,对于VOCs与温室气体协同减排、提质增效方面的研究也将成为今后一段时间内的行业与学术界共同关注的热点。
VOCs气体爆燃产生的压力可达原压力的7-8倍甚至更高,尤其是爆燃前沿在管道弯头、缩径、扩径处加速,产生瞬间冲击。径向压力可高达30巴,轴向压力可高达100巴。阻止火焰蔓延就是切断爆燃和爆震的火焰锋面,阻止其向其他区域蔓延。 所有能产生湍流的结构都能加速火焰传播,管径也影响火焰传播。爆燃转爆轰主要取决于管道的直径和长度。一般来说,管径越大,火焰长度越长,可以实现爆震。因此,阻火器到r to内部点火源的距离应尽可能短,不超过4米,中间不能有障碍物(如不能多于一个弯头)。 防止回火的安全措施是在RTO入口处按照规范配置阻火器。阻火器应符合的规范是GB/T13347和ISO16852·。因为其节能性,可以处理风量很大和浓度较低的有机废气。
RTO焚烧炉天然气用于处理有机 废气,在750-850将有机分子分解成CO2和H2O。燃烧后的烟气通过蓄热式瓷砖在陶瓷中蓄热,预热有机废气,然后排出。废气的进出方向由开关阀自动切换,循环工作。RTO可以充分回收燃烧有机物分解的热能,有效的降低了系统的能耗。 RTO焚烧炉适用于大中型浓度(千ppm)、中等风量的混合可燃有机废气和臭气的处理;适用于涂装车间的废气处理;适用于电子产品制造和集成电路的废气处理;适用于印刷工艺和注塑工艺中的废气处理,石化、医疗等行业的有机废气处理。RTO焚烧炉是一种高效的有机废气处理设备。河北三床RTO焚烧炉设备
蓄热式焚烧炉(Regenerative Thermal Oxidizer,简称 RTO )。宁夏蓄热式RTO焚烧炉厂家
除了设计风量和设计浓度,还需要考虑后期的运行维护费用。这部分成本主要体现在初步设计时,是否判断进气的有机成分。根据不同成分的特性和反应特点确定前处理和后处理措施,以保证RTO焚烧炉不会增加维修的难度和成本。例如,我们需要避免聚合物、有机铵盐和腐蚀性成分的进入。相应地,一些自动控制系统,自动清洗和维护的联锁等。所有这些都是在RTO内设计的,需要从一开始就加以考虑。 重要的一点是,RTO交付后,RTO的所有部件都必须严格按照操作规程和维护手册进行定期维护和校准。比如阻火器堵塞,阻力增大,风机运行负荷增大,电费增加,喷淋塔PH/电导率不准,导致循环水更换频率过高。所有这些设备都需要定期维护和校准。除了避免由此带来的运行成本增加,更重要的是保证风机的安全运行。宁夏蓄热式RTO焚烧炉厂家