作為蓄熱式焚燒爐系統中的關鍵設備,風機以及風機系統的設計和選型是否正確決定著整個系統的安全生產和企業經濟效益。對于RTO系統來說,我們常用的風機有離心式中高壓引、通風機和軸流式中高壓引、通風機。按照材質可以分為金屬風機和非金屬風機,其中常用金屬風機多為碳鋼、SS304、SS316L、雙相鋼等,非金屬風機一般多為FRP、PP等等。在RTO系統中風機分為以下幾類:接觸廢氣的風機和不接觸廢氣的風機,其中接觸廢氣的風機有主管道引、送風機以及中繼風機,不接觸廢氣風機有助燃風機、反吹掃風機、防泄漏風機等。一般接觸廢氣的風機選材需要根據廢氣的組分及特性進行選型和設計,不接觸廢氣風機只需按照風機全壓和風量進行設計和選型即可。 風機是氣體壓縮和氣體輸送機機械的總稱,是把旋轉的機械能轉換為氣體壓力能和動能,并將氣體輸送出去的機械它通常有以下幾個需要確定的參數: 1、流量,包括風量、標準風量; 2、壓力,進氣及出氣靜壓、風機靜壓、全壓、升壓; 3、氣體介質,包含溫度、濕度、密度、含塵量以及氣體的組分等; 4、轉速; 5、輸出功率,一般用KW表示RTO燃燒器的調節比達到1:20,實時且準確的調節溫度。海南三室蓄熱式焚燒爐維修
“VOCs處理項目的處理能力應根據VOCs處理能力確定,設計風量應按廢氣排放量的105~120%以上設計”;一般來說會設置儲備系數,根據實際工況在1.1-1.2之間。 “兩室蓄熱式焚燒爐的凈化效率不應低于95%,多室或回轉蓄熱式燃燒裝置的凈化效率不應低于98%。”目前的現狀是三室RTO設備需求量較大。如果業主在合同中對凈化效率有要求,如果有更高的要求,比如99%,就要慎重承諾。 “蓄熱式焚燒裝置的熱回收效率”,很多人會在熱回收效率的計算上犯錯誤。熱回收效率的基本定義是蓄熱式焚燒裝置中預熱廢氣的實際利用熱量與可用熱量的比值,即:燃燒室溫度-蓄熱裝置出口排氣溫度/燃燒室溫度-蓄熱裝置入口排氣溫度。 應按要求設置自動報警和保護裝置。比如前段時間分享的文章都提到了以下幾個部分:精細化工RTO系統的主體設計要特別注意這五點;化學VOCs焚燒RTO系統調試中應注意的問題。廣東鋰電池蓄熱式焚燒爐設備不同的工況選擇不同的材質可以提高設備的使用壽命。
蓄熱式焚燒爐排放中的熱力型氮氧化物:是燃燒時高溫下空氣中的N2和O2自然生成的氮氧化物。其產生的主要前提是燃燒溫度高使氮分子游離,增加其化學活性。然后是高氧氣濃度。為減少熱NOX的自然生成,可采用:來減小燃燒高溫范圍;降低燃燒室內燃燒的峰值溫度;降低燃燒的過量空氣系數和局部氧濃度。根據以上分析,RTO要降低NOX:如果是燃料型,主要是降低爐膛反應溫度,同時合理控制RTO燃燒的氧含量。如果是熱力型,燃燒器采用低氮氧化物燃燒器。如MAXON/天時等品牌。
蓄熱式焚燒爐系統排放物一般會有氮氧化物的產生 一般有三種方式:熱力型NOX:是空氣中的氮在高溫(1400以上)下的氧化;型快速NOX:是因為燃料揮發物中的天然CH自由基在高溫下分解,與空氣中的氮氣反應生成HCN和N,然后進一步與氧氣反應,以極快的速度生成NOX;燃料氮氧化物:是燃料中的含氮化合物在燃燒過程中氧化生成的天然氮氧化物,稱為燃料氮氧化物。RTO NOx響應措施認真分析廢氣成分,確認廢氣成分中是否含有氮元素。如果含氮,需要計算。氮的含量已經對應于自然的NOx排放。類型NOX是由空氣中的氧和揮發性有機化合物中氮的熱解產物之間的反應產生的天然NOX。燃油中的氮并不是全部轉化為NOX,有一個轉化率。要降低這個轉化率,控制NOX排放總量,燃燒的過量空氣系數可以降低其排放值。目前是一種很可靠的VOC處理設備。
在我國石化行業,其廢氣成分復雜,產生的廢氣有毒、來源廣、有害、種類多、處理難度大。因此,石化廢氣處理技術問題亟待解決。蓄熱式焚燒爐已應用于石油化工行業,常作為廢氣處理的終端設備。當使用RTO處理廢氣時,需要去除一些組件。旋轉RTO無法處理的廢氣,如二氧化氮、二氧化硫、硫化氫、氨氣等有毒有害氣體,采用吸附或過濾法吸收,對RTO有害的油霧、酸霧采用玻璃纖維過濾法過濾去除,然后進入RTO設備氧化轉化為無毒的二氧化碳和水。這種組合方式已經在石化行業得到應用,技術也比較成熟。近年來不止傳統行業,醫藥化工行業的需求也迅速增長。新疆三床式蓄熱式焚燒爐設備廠家
RTO一般5年操作設備穩定保持在95%以上熱回收率。海南三室蓄熱式焚燒爐維修
寧新環保的蓄熱式焚燒爐的表面熱損失和余熱回收能力是影響其熱效率的兩個重要因素。經測試,旋轉式熱效率為百分之九十七,比兩室和三室分別高7個和2個百分點。當廢氣處理能力為25000 nm3/h時,兩室RTO、三室RTO和旋轉RTO的表面積分別為95m2、145m2和86m2。旋轉RTO的表面積分別比兩室RTO和三室RTO的表面積低9.5%和41%。這說明旋轉RTO比表面積較小,從爐膛結構角度看熱損失較小。b .一般進出口有溫差的兩室RTO和三室RTO,每隔2-3分鐘就會交換一次“蓄熱-放熱”工況,每小時“蓄熱-放熱”工況的平均交換頻率為20-30次,即每次蓄熱時間大于120秒。一般情況下,旋轉式RTO工作在1.5r/min,回熱器“蓄熱-放熱”工況的交換頻率為每小時90次,即每次蓄熱時間約為40秒。由于“蓄熱-放熱”工況的交換頻率高,回熱器內同樣的氣流長度,旋轉式RTO可以吸收更多的熱量,釋放更多的熱量。實際測試表明,兩室RTO、三室RTO和旋轉式RTO的氣體進出口溫差分別為45、40和20。這說明旋轉式RTO具有更強的余熱利用能力,能夠充分儲存和利用廢氣燃燒的余熱。海南三室蓄熱式焚燒爐維修
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