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型号:YH-1LY

徐州rto蓄热焚烧远程指导 RTO废气处理设备

描述:徐州rto蓄热焚烧远程指导
沸石转轮+RTO的系统原理和应用行业,沸石转轮 +TRO,也就是浓缩沸石转轮+ 蓄热式焚烧炉的系统原理及特点。
RTO废气处理设备简述
  RTO废气处理设备(简称RTO)是一种借助热能将有机废气直接燃烧分解成二氧化碳和水,从而达到净化废气目的,并回收废气分解时所释放出来的热量。RTO废气处理设备主要用于处理中高浓度的挥发性有机废气的节能环保设备,RTO废气处理设备主体

  • 厂商性质

    生产厂家
  • 更新时间

    2023-06-13
  • 访问量

    342
详细介绍
品牌其他品牌加工定制
处理风量1000以上m³/h,1000以上m³/h启燃温度180以上℃,180以上℃
空速按需定制,按需定制适用领域所有领域,所有领域
处理浓度10以上mg/l,10以上mg/l脱硫率90-95%%,90-95%%

徐州rto蓄热焚烧远程指导
沸石转轮+RTO的系统原理和应用行业,沸石转轮 +TRO,也就是浓缩沸石转轮+ 蓄热式焚烧炉的系统原理及特点。

RTO废气处理设备简述
  RTO废气处理设备(简称RTO)是一种借助热能将有机废气直接燃烧分解成二氧化碳和水,从而达到净化废气目的,并回收废气分解时所释放出来的热量。RTO废气处理设备主要用于处理中高浓度的挥发性有机废气的节能环保设备,RTO废气处理设备主体结构由燃烧室、陶瓷填料床、自动控制阀和控制系统等组成。

  4.RTO废气处理设备特点
  (1)高浓度废气处理实现自供热燃烧,运行费用低,性价比合理
  (2)净化效率高,三室型RTO可达99%以上
  (3)采用陶瓷蓄热体作为热能回收,预热、蓄热交替运行,热效率≥95%
  (4)炉体钢结构牢靠,保温层厚实,运行稳定,稳定性高
  (5)PLC可编程自动化控制,自动化程度高
  (6)适用性广,可净化任何有机废气
  (7)余热利用,经济效益高,多余的热能回用烘房、烤箱等,烘房的加热不用额外消耗燃料或电能。
  5.RTO废气处理设备应用范围
  RTO废气处理设备广泛应用于石油、化工、塑料、橡胶、制药、印刷、家具、纺织印染、涂布、涂料、半导体制造、合成材料等行业产生中高浓度大风量有机废气处理,可处理有机物质种 类包括苯类、酚类、醛类、酮类、醚类、酯类、醇类、烃类等。
徐州rto蓄热焚烧远程指导
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二.工作原理:
1.预热 在预热带中首先将待处理的物料与助燃剂混合后送入进料口内进行加温干燥处理或直接加入到系统中供后续处理;同时对进入的物料也起到一定的预热作用。
2.氧化 在反应区内由于燃料中的碳元素及氧气的存在使得被加热的物料迅速发生化学反应生成二氧化碳和水蒸气。
3.还原 当反应生成的二氧化碳与水蒸汽从气相逸出后便进入到冷却区中进行冷凝降温;与此同时在催化剂的作用下使有机物分解为co2和h2o。
4.排放 烟气经过换热装置后将热能传递给冷风从而实现余热的回收利用。

Rto蓄热焚烧炉是一种新型的、的热能转换设备。它以废橡胶为载体进行蓄热式焚烧处理,在高温下裂解成小分子碳氢化合物和co2、h2o等可燃气体,并放出大量的热量。该技术具有投资少、能耗低、无二次污染等优点,可有效降低生产成本。目前我国已有多家单位开展了相关研究及应用工作。


Rto蓄热焚烧炉是一种新型的、的热能转换设备。它以废橡胶为载体进行蓄热式焚烧处理,在高温下裂解成小分子碳氢化合物和co2、h2o等可燃气体,并放出大量的热量。该技术具有投资少、能耗低、无二次污染等优点,可有效降低生产成本。目前我国已有多家单位开展了相关研究及应用工作。
沸石转轮+RTO的技术特点是,净化后排气污染物浓度稳定;单台设备处理能力大,占地面积小;沸石不燃,安全稳定性能高;易于保养,使用寿命长;运行成本低;压力损失小等;


Rto蓄热焚烧炉是一种新型的、的热能转换设备。它以废橡胶为载体进行蓄热式焚烧处理,在高温下裂解成小分子碳氢化合物和co2、h2o等可燃气体,并放出大量的热量。该技术具有投资少、能耗低、无二次污染等优点,可有效降低生产成本。目前我国已有多家单位开展了相关研究及应用工作。

N室RTO以二室RTO、三室为例,以此类推:
二室RTO工作原理
在开工时先将新鲜空气代替有机废气,借燃烧器将蓄热室加热到一定温度。由于蓄热体具有储热性能,所以从一个冷的RTO加热到一定高的温度,并且还要达到正常温度分布,需要一定的时间。
正常工作时,其中一个蓄热室已在前一个操作循环中存储了热量,有机废气首先从底部进入该蓄热室,废气通过蓄热体床层被预热到接近燃烧时温度,而蓄热体同时逐渐被冷却。
预热后的废气进入顶部燃烧室,在燃烧室中有机物被氧化后,即作为高温净化气进入另一个蓄热室;此时,净化气的热量传给蓄热体,蓄热体床层逐渐被加热,而净化气则被冷却后排出。当被冷却的蓄热体冷却到尚可允许的温度水平时,就应切换气流的方向,即完成个循环。
切换流向后,有机废气进入已被加热过的蓄热室,反应后的净化气则将热量传给上一循环被冷却的蓄热室,如上所述,完成第二个循环。

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