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rto技术是近年来我国在燃烧法的基础上发展出来的新技术,该应用虽然晚于活性炭吸装置,但由于其操作简单,运行维护较少,对挥发性有机物的去除效率较高,一般在95%以上,是目前我国有机废气治理的主要技术之一。

vocs种类繁多,来源也十分广泛,成分复杂,常见的有烃类、醇类、醚类、酯类等。加油站、装修、餐饮、干洗、喷涂、化工等生产或使用的行业都会产生vosc排放。即使同一物质,由于风量不同、浓度不同,所需技术路线也不一样。

蓄热式热氧化器rto

蓄热式热氧化器regenerativethermal oxidizer简称rt0是将有机废气加热到760℃以上,在高温下发生氧化反应,使废气中的碳氢化合物氧化变成co2和h2o,直接排放到-。由于rto装置包括一组热回收率-95%的陶瓷填充床器,所以在处理过程中只消耗很少的燃料或不消耗燃料,在浓度更高时还可向外输出热量进行二次热回收利用。

rto是to(气体焚烧炉的改进结构,是将原to中的空气预热器板式或管式,热回收率国产约50%,德国为85%替换为陶瓷填充床空气预热器,热回收率达到95%,所以可将95%的热用来预热废气,氧化废气中的有机物只需要5%的热量即可。

rto设备处理vocs的常见形式有:二室rto、三室rto和旋转rto,根据需求可设计成五室rto、七室rto等结构形式。





三室rto工作原理

三室rto的蓄热室同时进行操作的原理:当台蓄热室处于被冷却而废气被预热的阶段时冷周期,第二台蓄热室正处于被净化气加热的过程热周期,而第三台蓄热室则在冲洗清洗周期。因此,当一个循环后,废气始终进入到在上一循环时排出净化气的蓄热室,而原来进入废气的蓄热室则用净化气或空气冲洗,并将残留的未反应废气送回到反应室进行氧化,然后与净化气一起从冲洗过的蓄热室排出。





>;>;三室rto工作原理

有机废气通过引风机进入蓄热室1吸热,升温后进入焚烧室中进一步加热,使有机废气持续升温直至有机成分-分解成co2和h2o。由于废气在升温过程中利用了蓄热体回收的热量,所以燃料消耗较少。废气经处理后离开燃烧室,进入蓄热室2释放热量后排放,而蓄热室2的蓄热体吸热后用于下个循环加热新输入的低温废气。



与此同时,引入部分净化后的气体对蓄热室3进行吹扫以备进行下一轮热交换。该过程全部完成后切换进气和出气阀门,气体由蓄热室2进入,蓄热室3排出,蓄热室1进行吹扫;再接下来的循环则切换为由蓄热室3进入,蓄热室1排出,蓄热室2进行吹扫,如此交替切换持续运行。此外,为了提高热能利用率还可在rto焚烧炉后设置换热器加强余热利用。


蓄热式rto的组成

1.蓄热体

    蓄热体是rto系统的热量载体,它直接影响rto的热利用率,其主要技术指标如下:

    (1)蓄热能力:单位体积的蓄热体所能存储的热量越大,蓄热室的体积越小;

    (2)换热速度:材料的导热系数可以反映热量传递的快慢,导热系数越大热量传递越迅速;

    (3)热震稳定性:蓄热体在高低温之间连续多次地切换,在-温差和短时间变化的情况下,极易发生变形以至于碎裂,堵塞气流通道,影响蓄热效果;

    (4)抗腐蚀能力:蓄热材料接触的气体介质多为具有强腐蚀性,抗腐蚀能力将影响rto的使用寿命。

2.切换阀

    切换阀是rto焚烧炉进行循环热交换的关键部件,必须在规定的时间准确地进行切换,其稳定性和-性-。因为废气中含有大量粉尘颗粒,切换阀的频繁动作会造成磨损,积攒到一定程度会出现阀门密封不严、动作速度慢等问题,会-地影响使用性能。

3.烧嘴

    烧嘴的主要目的是不让气体与燃料混合地过快,这样会形成局部高温;但也不能混合过慢导致燃料出现二次燃烧甚至燃烧不充分。为了-燃料在低氧环境下燃烧,需要考虑到燃料与气体间的扩散、与炉内废气的混合以及射流的角度及-,这些参数应在设计之初根据实际的工艺需求准确计算,否则会直接影响rto的焚烧效果。





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