● 设备在厂内完全组装,接线和测试后出运。
● 底架安装固定式,处理风量47,313Nm3/hr (30,000SCFM)。每个***系统组处理风量值118,283Nm3/hr(75,000SCFM)。
● RTO的运行范围可达25%低限极限(LEL),并能在VOC浓度只有3%LEL时维持自燃烧,减少辅助燃料的使用量。
● 燃料调整串设计通过FM/TSSA/CGA认证。
● 低氮燃烧器可以在设计风量、没有挥发性有机气体导入的情况下维持系
● 基于可编程控制器(PLC)的控制具有数据采集和远程控制功能。
● 变频器(VFD)驱动可使系统在低废气量较低或者系统待机状态时低频运行。。
● 烘烤模式可以去除积压在设备内的有机黏性物质。
● 维修入口为铰链式门便于维修作业。
沸石转轮浓缩 RTO工艺
Rotary Concentration amp; RTO Technology
采用沸石转轮(如:Munters、SEIBU GIKEN、NICHIAS、TOYOBO、Napotec等)将较中低浓度、中大风量的VOCs废气浓缩成较小风量、高浓度的废气,然后引入RTO进行高温氧化,氧化后产生的一部分能量用于再生沸石转轮,另一部分用于维持RTO反应的自平衡。
该工艺适用于有机废气浓度较低但排放要求较高的场合,燃烧voc处理设备,具有处理(综合效率≥95%)、运行能耗低等特点,常用于涂布、印刷、电子、涂装等行业。
1.热分解过程简介
热分解过程一般分为四种类型:直接燃烧、再生燃烧、催化燃烧和再生催化燃烧。它只是两种不同燃烧模式和热交换模式的组合。主要用于处理吸附的浓缩气体,也可用于直接处理废气浓度gt; 3.5g/m3的中高浓度废气。
1)TO是将高浓度废气送入燃烧室直接燃烧(燃烧室中通常有明火)。废气中的有机物在750℃以上燃烧产生二氧化碳和水。高温燃烧气体通过热交换器与进入的废气进行间接热交换后排出。换热效率一般≤60%,注塑voc处理设备,运行成本高,仅适用于少数能有效利用排放余热或有副产气体的企业。
2)RTO的燃烧方法与TO相同,只是热交换器改为蓄热陶瓷。高温燃烧气体与新鲜废气交替与进入蓄热陶瓷直接换热。热利用率可提高到90%以上。它概念***,运行成本相对较低。这是目前***推广的主要废气处理工艺。
3)使用催化剂降低废气中有机物和氧气的反应活化能,voc喷漆处理设备,使有机物在250-350℃的较低温度下充分氧化生成二氧化碳和H2O。高温氧化气体通过换热器与新鲜废气间接换热后排放,热利用率一般小于等于75%,常用于处理吸附剂再生解吸的高浓度废气。
4)RCO燃烧方式与相同,蚌埠voc处理设备,热交换方式与RTO相同。由于***与RTO相当,可处理的废气类型受催化剂的影响比RTO小,很少有企业采用RCO工艺。在热分解过程中,有许多应用RTO和CO的例子。如果用于处理吸附和解吸的浓缩气体,两者差别不大,但如果用于直接处理中、高浓度废气,差别很大,需要企业认真对待。
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