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RTO蓄热式焚烧炉的应用与燃烧方法

时间:2021-06-01 作者:富宏元环保 文章来源:本站 点击:51次

RTO蓄热式焚烧炉对环境的好处是很大的,生活中的有用废气经过有用废气治理设备达到我国的规定指标,将危害降低到小稳定排放到大气中。所以保护环境需要工厂自觉,需要我们各个人自觉,光氧催化技术能全部分解工业废气中的毒害物质。工业废气治理设备的过程大体是:恶臭气体利用排风设备输入净化设备,净化设备运用UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应。这会使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水、二氧化碳,再通过排风管排出室外。经工业废气处理可全部达到没有危害化排放,不产生二次污染,同时可起到具体以实际为主净化的作用。

RTO蓄热式焚烧炉在应用前要了解哪些内容?下面,为您详细介绍:

1、RTO的结构特性:在应用此类设备的过程中,可以在系统中设置蓄热床与自动进气阀,对其进行全部的切换处理。在制作设备的过程中,所应用的材料为陶瓷蓄热材料,具有相应的优点,可以提升热效果,提升热回收速率,减少过风阻力,在实际应用中,抗裂性能较不错,寿命较长,可以减少投入的成本。

2、RTO的性能优点:对于RTO而言,可以通过蓄热陶瓷的加热,对有用废气进行处理,在炉膛燃烧作用之下,提升炉膛中的温度,将有用废气中的不好的物质分解成为二氧化碳和水蒸气,或是洁净没有危害的高温烟气;通过低温蓄热陶瓷之后,大量热能从烟气中转换到蓄热陶瓷中,对各类热介质进行交换处理。此类运行方式的成本较低,且有用废气的处理速率较不错,不会出现催化剂中毒的现象,可以用于大部分行业的有用废气处理工作中。

3、RTO的特点分析:RTO可以对弹性大、浓度出现变化的有用废气进行处理,对于灰尘的敏感度较低,可以提升净化速率。RTO可以提升热速率,且系统维护工作较少,可以提升操作稳定性与性。对于有用沉淀物而言,可以对其进行全部的清理处理,可以对蓄热体进行替换处理,且装置压力损失小。

4、RTO的节能减排作用:在应用RTO的过程中,可以达到相应的节能减排作用,且设备的损耗较低,可以减少资金的投入,节能效果较为明显。例如:在有用废气处理过程中,RTO燃烧室产生的温度除了可以提供后续废气燃烧所需温度,还可以将余热通过热交换器存储,可用于企业其他区域提供热量,提升企业的经济效益,发挥RTO应用作用。

5、RTO的适用条件:RTO较适合小风量、中的有用废气的处理,这样可以将燃烧室温度维持在所需温度,减少对燃烧器加热的需求,降低运行成本。低浓度的有用废气可以通过活性炭吸附脱附以及沸石转轮浓缩装置转换为中的有用废气,提升燃烧速率。

RTO蓄热式焚烧炉具体的反应方程式为:在活性炭吸附到饱和程度后,切换到脱附床,脱附需要外加的热量,加热装置安装在催化氧化床内部,开启后同时预热催化剂。催化氧化床达到设定的温度后,将热空气引入脱附床内部,有用废气在加热的作用下从活性炭表面全部解析出来。的有用废气在外力的作用下进入氧化床中,通过金属铂的催化作用,被燃烧分解为二氧化碳和水,废气通过这一操作得以净化。这一燃烧过程的特征为低温、快以及无焰,并产生大的热量,人们可以将活性炭再次回用到有用废气的脱附与燃烧氧化中,从而降低能源消耗。

RTO蓄热式焚烧炉的燃烧方法及氧化反应:

1、蓄热燃烧是典型的气-固相催化反应,它借助催化剂降低了反应的活化能,使其在较低的起燃温度200~300℃下进行无焰燃烧。

2、有用物质氧化发生在固体催化剂表面,同时产生CO2和H2O,并放出大量的热量,因其氧化反应温度低,所以地控制了空气中的N2形成高温NOx。

3、而且由于催化剂有选择性催化作用,有可能限制燃料中含氮化合物(RNH)的氧化过程,使其多数形成分子氮(N2)。

4、起燃温度低,能耗少,燃烧易达稳定,甚至到起燃温度后无需外界传热就能完成氧化反应。

5、净化速率不错,污染物(如NOx及不全部燃烧产物等)的排放水平较低。

6、适应氧浓度范围大,噪音小,无二次污染,且燃烧缓和,运转费用不高,操作管理也很方便。

脱附下来的物已被浓缩,浓度较原来提升几十倍并送入蓄热燃烧室催化转化成二氧化碳和水排出,当废气浓度达到2000ppm以上时,废气在催化床可维持自然,不用外加热,燃烧后的尾气一部份排出大气,大部份送往吸附床,用于活性炭的脱附循环。这样可能达到燃烧和脱附所需热能,达到节能的目的,循环后的活性炭可用于下次吸附;在脱附时,净化操作可用另一个吸附床进行,既适合于连续操作,也适合于间断操作。

RTO蓄热式焚烧炉具体的反应方程式为:在活性炭吸附到饱和程度后,切换到脱附床,脱附需要外加的热量,加热装置安装在催化氧化床内部,开启后同时预热催化剂。催化氧化床达到设定的温度后,将热空气引入脱附床内部,有用废气在加热的作用下从活性炭表面全部解析出来。的有用废气在外力的作用下进入氧化床中,通过金属铂的催化作用,被燃烧分解为二氧化碳和水,废气通过这一操作得以净化。这一燃烧过程的特征为低温、快以及无焰,并产生大的热量,人们可以将活性炭再次回用到有用废气的脱附与燃烧氧化中,从而降低能源消耗。

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