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二室RTO工作原理
有机废气通过引风机输入蓄热室1进行升温,吸收蓄热体中存储的热量,随后进入焚烧室进一步燃烧,升温至设定的温度(760℃),在这个过程中有机成分被分解为CO2和H2O。由于废气在蓄热室1内吸收了上一循环回收的热量,从而减少了燃料消耗。
处理过后的高温废气进入蓄热室2进行热交换,热量被蓄热体吸收,随后排放。而蓄热室2存储的热量将可用于下个循环对新输入的废气进行加热。该过程完成后系统自动切换进气和出气阀门改变废气流向,使有机废气经由蓄热室2进入,焚烧处理后由蓄热室1热交换后排放,如此交替切换持续运行。
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,其稳定性和可靠性至关重要。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,会极大地影响使用性能。
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。为了确保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深度,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。
催化燃烧环保设备的技术特点
催化燃烧设备的工艺的原理是在催化剂的作用下,在较低温度(250-300℃)下,用有机废气将气态污染物完全氧化,去除效率可达99%以上,沸石转轮催化燃烧,热回收效率可达90%以上。热回收是运用结构陶瓷的高导热指数特点做为热交换器物质,以获得较完整的能源传导率。储热催化反应供货环保机械设备在一个固定床反应器中把放热反应和储热热交换器结合在一起热能利用率,大大提高,反应热回收率高,达到节能减排的效果。有机废气净化后的产品是无害的CO2和H2O,不会造成二次污染。针对简洁明了可逆性化学反应,因为出入口溫度较低进而能够获得比优化定态实际操作更高的单趟转换率,针对繁杂反映能够改进全过程的可选择性或提升成品率,RCO催化燃烧装置机器设备内的金属催化剂选用贵重金属蜂窝陶瓷金属催化剂,具备较强催化剂的活性的特性,污泥负荷≥95%左右 。
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