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RTO蓄熱式焚燒爐的應用與燃燒方法

時間:2021-06-01 作者:富宏元環保 文章來源:本站 點擊:51次

RTO蓄熱式焚燒爐對環境的好處是很大的,生活中的有用廢氣經過有用廢氣治理設備達到我國的規定指標,將危害降低到小穩定排放到大氣中。所以保護環境需要工廠自覺,需要我們各個人自覺,光氧催化技術能全部分解工業廢氣中的毒害物質。工業廢氣治理設備的過程大體是:惡臭氣體利用排風設備輸入凈化設備,凈化設備運用UV紫外線光束及臭氧對惡臭氣體進行協同分解氧化反應。這會使惡臭氣體物質其降解轉化成低分子化合物、水、二氧化碳,再通過排風管排出室外。經工業廢氣處理可全部達到沒有危害化排放,不產生二次污染,同時可起到具體以實際為主凈化的作用。

RTO蓄熱式焚燒爐在應用前要了解哪些內容?下面,為您詳細介紹:

1、RTO的結構特性:在應用此類設備的過程中,可以在系統中設置蓄熱床與自動進氣閥,對其進行全部的切換處理。在制作設備的過程中,所應用的材料為陶瓷蓄熱材料,具有相應的優點,可以提升熱效果,提升熱回收速率,減少過風阻力,在實際應用中,抗裂性能較不錯,壽命較長,可以減少投入的成本。

2、RTO的性能優點:對于RTO而言,可以通過蓄熱陶瓷的加熱,對有用廢氣進行處理,在爐膛燃燒作用之下,提升爐膛中的溫度,將有用廢氣中的不好的物質分解成為二氧化碳和水蒸氣,或是潔凈沒有危害的高溫煙氣;通過低溫蓄熱陶瓷之后,大量熱能從煙氣中轉換到蓄熱陶瓷中,對各類熱介質進行交換處理。此類運行方式的成本較低,且有用廢氣的處理速率較不錯,不會出現催化劑中毒的現象,可以用于大部分行業的有用廢氣處理工作中。

3、RTO的特點分析:RTO可以對彈性大、濃度出現變化的有用廢氣進行處理,對于灰塵的敏感度較低,可以提升凈化速率。RTO可以提升熱速率,且系統維護工作較少,可以提升操作穩定性與性。對于有用沉淀物而言,可以對其進行全部的清理處理,可以對蓄熱體進行替換處理,且裝置壓力損失小。

4、RTO的節能減排作用:在應用RTO的過程中,可以達到相應的節能減排作用,且設備的損耗較低,可以減少資金的投入,節能效果較為明顯。例如:在有用廢氣處理過程中,RTO燃燒室產生的溫度除了可以提供后續廢氣燃燒所需溫度,還可以將余熱通過熱交換器存儲,可用于企業其他區域提供熱量,提升企業的經濟效益,發揮RTO應用作用。

5、RTO的適用條件:RTO較適合小風量、中的有用廢氣的處理,這樣可以將燃燒室溫度維持在所需溫度,減少對燃燒器加熱的需求,降低運行成本。低濃度的有用廢氣可以通過活性炭吸附脫附以及沸石轉輪濃縮裝置轉換為中的有用廢氣,提升燃燒速率。

RTO蓄熱式焚燒爐具體的反應方程式為:在活性炭吸附到飽和程度后,切換到脫附床,脫附需要外加的熱量,加熱裝置安裝在催化氧化床內部,開啟后同時預熱催化劑。催化氧化床達到設定的溫度后,將熱空氣引入脫附床內部,有用廢氣在加熱的作用下從活性炭表面全部解析出來。的有用廢氣在外力的作用下進入氧化床中,通過金屬鉑的催化作用,被燃燒分解為二氧化碳和水,廢氣通過這一操作得以凈化。這一燃燒過程的特征為低溫、快以及無焰,并產生大的熱量,人們可以將活性炭再次回用到有用廢氣的脫附與燃燒氧化中,從而降低能源消耗。

RTO蓄熱式焚燒爐的燃燒方法及氧化反應:

1、蓄熱燃燒是典型的氣-固相催化反應,它借助催化劑降低了反應的活化能,使其在較低的起燃溫度200~300℃下進行無焰燃燒。

2、有用物質氧化發生在固體催化劑表面,同時產生CO2和H2O,并放出大量的熱量,因其氧化反應溫度低,所以地控制了空氣中的N2形成高溫NOx。

3、而且由于催化劑有選擇性催化作用,有可能限制燃料中含氮化合物(RNH)的氧化過程,使其多數形成分子氮(N2)。

4、起燃溫度低,能耗少,燃燒易達穩定,甚至到起燃溫度后無需外界傳熱就能完成氧化反應。

5、凈化速率不錯,污染物(如NOx及不全部燃燒產物等)的排放水平較低。

6、適應氧濃度范圍大,噪音小,無二次污染,且燃燒緩和,運轉費用不高,操作管理也很方便。

脫附下來的物已被濃縮,濃度較原來提升幾十倍并送入蓄熱燃燒室催化轉化成二氧化碳和水排出,當廢氣濃度達到2000ppm以上時,廢氣在催化床可維持自然,不用外加熱,燃燒后的尾氣一部份排出大氣,大部份送往吸附床,用于活性炭的脫附循環。這樣可能達到燃燒和脫附所需熱能,達到節能的目的,循環后的活性炭可用于下次吸附;在脫附時,凈化操作可用另一個吸附床進行,既適合于連續操作,也適合于間斷操作。

RTO蓄熱式焚燒爐具體的反應方程式為:在活性炭吸附到飽和程度后,切換到脫附床,脫附需要外加的熱量,加熱裝置安裝在催化氧化床內部,開啟后同時預熱催化劑。催化氧化床達到設定的溫度后,將熱空氣引入脫附床內部,有用廢氣在加熱的作用下從活性炭表面全部解析出來。的有用廢氣在外力的作用下進入氧化床中,通過金屬鉑的催化作用,被燃燒分解為二氧化碳和水,廢氣通過這一操作得以凈化。這一燃燒過程的特征為低溫、快以及無焰,并產生大的熱量,人們可以將活性炭再次回用到有用廢氣的脫附與燃燒氧化中,從而降低能源消耗。

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