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產品展示中心

蓄熱式焚燒爐(RTO)

適用于小風量、高濃度、高溫的有機廢氣處理


工藝流程


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系統簡介



RTO系統采用天然氣助燃,將小風量、高濃度的有機廢氣直接焚燒,在750~850℃的高溫狀態下,有機物會分解成無害的CO2和H2O,同時放出大量熱量,化學反應方程式如下:


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經燃燒后的高溫煙氣(≥800℃)通過蓄熱陶瓷后,熱量被貯存在蓄熱陶瓷中用于預熱新進的有機廢氣,煙氣溫度被大大降低后達標排放,最終排煙溫度只比進口廢氣溫度高40℃;


第一次循環(如上圖分為三個蓄熱室A、B、C):


蓄熱室C: 有機廢氣經引風機進入蓄熱室C的陶瓷蓄熱體(陶瓷蓄熱體“貯存”了上一循環的熱量,處于高溫狀態),此時,陶瓷蓄熱體釋放熱量,溫度降低,而有機廢氣吸收熱量,溫度升高,廢氣經過蓄熱室C換熱后以較高的溫度進入氧化室;

氧 化 室:經過陶瓷蓄熱室C換熱后的有機廢氣以較高的溫度進入氧化室反應,使有機物氧化分解成無害的CO2和H2O,如廢氣的溫度未達到氧化溫度,則由燃燒器直接加熱補償至氧化溫度,由于廢氣已在蓄熱室C預熱,進入氧化室只需稍微加熱便可達到氧化溫度(如果廢氣濃度足夠高,氧化時可以不需要天然氣加熱,靠有機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過陶瓷蓄熱體A排出;

蓄熱室A: 氧化后的高溫氣體進入蓄熱室A(此時陶瓷處于溫度較低狀態),高溫氣體釋放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(用于下一個循環預熱有機廢氣),經風機作用氣體由煙囪排入大氣,排氣溫度比進氣溫度高約40℃左右;

蓄熱室B:陶瓷蓄熱室B處于清掃狀態,上一循環結束閥門切換時,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機進口端和有機廢氣一起進入陶瓷蓄熱室C;


第二次循環:廢氣由蓄熱室A進入,則由蓄熱室B排出,蓄熱室C進行反吹清掃;


第三次循環:廢氣由蓄熱室B進入,則由蓄熱室C排出,蓄熱室A進行反吹清掃;


-- --    周而復始,更替交換。


系統特性




系統優勢

注意事項


設備凈化效率極高,≥99%

適用廢氣范圍廣

設備使用壽命長

耗材少,設備維護量低

對有機物組份和濃度波動不敏感

有機物濃度>2g/Nm3時,不需要消耗天然氣

有機物濃度較高時,可實現熱能回收



系統自重大

進氣有機物最大濃度為25%LEL

廢氣中含S、Cl、Si等鹵素化合物時,需要在末端增加處理措施


 

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