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RTO蓄熱式焚燒爐技術(shù),是源自美歐的一項技術(shù),也是當(dāng)前國際上VOCs處理的主流技術(shù)之一。蓄熱式焚燒爐是當(dāng)前我國VOCs治理的主流技術(shù)之一。是從歐美引入的技術(shù),但長期以來被歐美企業(yè)占領(lǐng)重要市場,并對我國在關(guān)鍵技術(shù)實行。
銳翔清源環(huán)保工程(天津)有限公司GRTO安全型蓄熱式焚燒爐VOCs處理技術(shù)處理設(shè)備自動化集成度高,凈化效率近99.99%,安全穩(wěn)定,在凈化效率和安全方面完全超過了歐美同行水平。適用于石油化工、煤化工、精細(xì)化工等行業(yè)大風(fēng)量、中低濃度、或氣體濃度波動性大、瞬間濃度值較高的有機(jī)廢氣。在RTO的前端設(shè)置了緩沖罐和稀釋風(fēng)機(jī)。當(dāng)尾氣濃度過高,超過下限25%時,通過緩沖罐新風(fēng)稀釋,延緩?fù)A魰r間,給應(yīng)急旁通的閥門切換提供足夠的反應(yīng)時間,避免安全控制系統(tǒng)來不及反應(yīng),或安全控制系統(tǒng)的反應(yīng)時間不足而導(dǎo)致的危險。
RTO(蓄熱式熱氧化爐)
與傳統(tǒng)的催化燃燒、直燃式熱氧化爐相比,具有熱效率高(大于等于90%)、運行成本低、能處理大風(fēng)量低濃度(相對于廢氣排放而言)。RTO 裝置有兩室、三室以及多室裝置,兩室RTO 裝置VOCs 的去除率在95% ~ 98%,三室RTO裝置VOCs 去除率可達(dá)到98%以上。
1、RTO 原理
兩室RTO 沒有吹掃工序,在進(jìn)行閥門切換時,部分VOCs 廢氣沒有經(jīng)過處理直接排放,從而降低了VOCs 的去除效率。多室RTO 是在廢氣量非常大的情況下,為保證廢氣進(jìn)氣的均勻性,增加了同時進(jìn)氣和出氣的蓄熱室數(shù)量。目前三室RTO 是主流實用裝置,較好的兼顧了效率和投資成本。
三室RTO 運行原理:三室RTO 主體結(jié)構(gòu)由燃燒室、三個陶瓷填料床和六個切換閥組成,當(dāng)有機(jī)廢氣進(jìn)入陶瓷床1 后,陶瓷床1 放熱,有機(jī)廢氣被加熱到一定溫度后進(jìn)入燃燒室燃燒,同時產(chǎn)生的高溫氣體通過陶瓷填料床2,陶瓷床2 吸熱蓄熱,高溫氣體被填料床2 冷卻后,經(jīng)過切換閥門排放,填料床3 進(jìn)行吹掃,以保證原進(jìn)入填料床3 而未反應(yīng)的廢氣進(jìn)入燃燒室燃燒,而不是直接排放;經(jīng)過一段時間后,閥門切換,廢氣從填料床2 進(jìn)入,填料床2 放熱,填料床3 蓄熱,填料床1 進(jìn)行吹掃;然后在填料床3 進(jìn)氣,填料床1 蓄熱,填料床2 進(jìn)行吹掃;這樣周期性地切換,就可連續(xù)處理有機(jī)廢氣。
即蓄熱式焚燒爐,通過對廢氣焚燒產(chǎn)生的余熱采用陶瓷蓄熱體進(jìn)行蓄熱,有效利用了焚燒產(chǎn)生的熱量,從而達(dá)到經(jīng)濟(jì)焚燒的目的。焚燒過程溫度控制在750~850℃。廢氣進(jìn)口溫度通常為常溫,經(jīng)過RTO焚燒再蓄熱利用后溫度達(dá)到100℃左右,即廢氣溫升約80~90℃。焚燒爐內(nèi)氧含量在18%~20%之間,氧含量較高,故對進(jìn)入RTO的廢氣LEL濃度控制較嚴(yán)格,需要控制在下限的25%以下。焚燒效率約95%,運行成本和投資成本相比VAR焚燒爐更低一些。1進(jìn)入RTO焚燒爐的廢氣要求
(1)主要適用于大風(fēng)量、低濃度的廢氣焚燒;
(2)含酸性污染物先進(jìn)行預(yù)處理,去除絕大部分無機(jī)酸;
(3)廢氣中VOC濃度不能過高,一般控制在下限的25%以下;
(4)廢氣不能含明顯固體、粉塵,否則必須經(jīng)過預(yù)除塵、過濾處理;
(5)禁止混入氫氣、氣、乙烯等危險性較大的廢氣。2RTO的局限性
(1)不能處理高含量含氫廢氣、廢氣、腐蝕性廢氣、乙烯廢氣等危險性廢氣;
(2)不能處理LEL濃度超過25%的廢氣,如果高于該濃度要求,則需要經(jīng)過稀釋處理,就會降低焚燒的經(jīng)濟(jì)性;
(3)廢氣量根據(jù)設(shè)計流量平穩(wěn)排放,不得突然超量排放;
(4)不能處理廢液、廢水、固廢。
RTO蓄熱式焚燒爐
排放自工藝含VOCs的廢氣進(jìn)入雙槽RTO,三向切換風(fēng)閥(POPPET VALVE)將此廢氣導(dǎo)入RTO的蓄熱槽(Energy Recovery Chamber)而預(yù)熱此廢氣,含污染的廢氣被蓄熱陶塊漸漸地加熱后進(jìn)入燃燒室(Combustion Chamber),VOCs在燃燒室被氧化而放出熱能于第二蓄熱槽中之陶塊,用以減少輔助燃料的消耗. 陶塊被加熱,燃燒氧化后的干凈氣體逐漸降低溫度, 因此出口溫度略高于RTO入口溫度. 三向切換風(fēng)閥切換改變RTO出口/入口溫度. 如果VOCs濃度夠高,所放出的熱能足夠時, RTO即不需燃料. 例如RTO熱回收效率為95%時,RTO出口僅較入口溫度高25℃而已。