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黑龙江三床蓄热式焚烧炉系统

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2024.09.17

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蓄热式焚烧炉系统应配备LEL在线监测,用于实时监测待净化废气的浓度值。当废气浓度的瞬时的值超过设定的安全值时,应采取稀释、旁通等对策,防止高浓度废气直接进入RTO炉体造成安全事故。 l在线监测LEL的安装位置和选择应从及时性和准确性方面考虑,以保证RTO系统能做出及时有效的响应措施。一般制药企业的排气歧管中混合废气的浓度波动较大。例如,该时间段内某一时刻的混合废气峰值浓度为LEL下限的27.3%,超过LEL下限的25%。由于RTO系统反应及时,避免了安全事故的发生。 当RTO系统突然断电时,如果RTO控制程序完全断电,RTO控制界面中的关键节点参数无法实时反馈,阀门切换不到位,存在废气燃烧、爆燃等安全隐患。因此,RTO系统应配备UPS备用电源和压缩空气储气罐。蓄热式焚烧炉在处理大风量、低浓度的废气时,表现出色,具有较高的净化效率。黑龙江三床蓄热式焚烧炉系统

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蓄热式焚烧炉是一种高效的有机废气处理设备。其工作原理是将有机废气加热到760摄氏度以上,使废气中的挥发性有机化合物(VOCs)被氧化分解为二氧化碳和水。 氧化过程中产生的热量储存在特殊的陶瓷蓄热器中,加热到“蓄热”。 陶瓷蓄热体储存的热量用于预热后续的有机废气,这是陶瓷蓄热体的“放热”过程,从而节省了废气加热过程中的燃料消耗。 大量工程应用表明,三床蓄热式焚烧炉对VOCs的分解效率可达99%,综合热效率可达95%,进出口温差约为40,阀门开关时排气管压力波动为25pa。 三床蓄热式焚烧炉的VOCs浓度不能超过5g/m3,否则会超过京沪当地的排放标准。 此外,由于其比表面积大,自身运行散热也大,减少了可再利用的余热!黑龙江涂料蓄热式焚烧炉生产厂家RTO焚烧炉不产生NOx等二次污染,确保排放达标。

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将可燃气体检测仪的分析信号、压力信号接入蓄热式焚烧炉RTO的编程控制系统,正常投加相关逻辑,各程序具备控制阀的程控电气、气体信号,可燃气体浓度,用空气强制稀释或直接排放; 调整各参数的设定,使RTO处于自动运行状态。 制定符合企业实际生产情况的安全操作规程和运行管理制度,培训员工进行开、停及紧急状态的操作 做好检查记录,地线、道岔、断路器、酸(碱)处理单元、RTO公用工程等的检查、维护; 同时统一管理生产中的工作,避免各厂(工段)同时投料、同时蒸)精馏,含有机物废气集中排放,尽量保持废气浓度、气量相对稳定; 定期检查(标准)各传感器,如温度、压力、液位、pH计、可燃气体检测器等,确保RTO运行处于程序控制状态。 目前,由于RTO系统在运行使用中设计基础资料不完整,设计本身存在缺陷,程序控制主要集中在RTO主机上,不含可燃气体检测信号; 也有操作失误导致的火灾、爆燃等安全问题。 企业和RTO供应商在设计初期应做好基础资料的收集、确认、利用,提高RTO本身的安全设计水平,同时企业应加强对RTO的操作、维护、管理,及时消除风险,确保安全!

现在的商品包装所有的包装都需要印刷,自然有很多污染。包装行业VOCs的排放主要集中在印刷、烘干、复合、清洗等生产过程中,主要来源于油墨、粘合剂、涂布液、润版液及各种溶剂等含VOCs物料的自然挥发和干燥挥发。包装印刷行业的废气如果不使用废气处理设备,会对周围环境和员工的健康造成很大的危害。 对于印刷工艺,由于废气具有风量大、浓度低、成分复杂、无回收价值的特点,采用沸石浓缩转轮设备(浓缩倍数5~20倍)对蓄热式焚烧炉进行再利用,达标排放。该方法通过蓄热陶瓷预热的沸石转轮将低浓度有机废气浓缩成高浓度有机废气,废气中的VOCs在催化剂的作用下被氧化分解为CO2和H2O,同时释放出大量的热量。高温气体再次通过蓄热陶瓷排出,能量不再排出,达到节能的目的。一直致力于空气净化技术的研发与设计。

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“VOCs治理工程的处理能力应根据VOCs处理量确定,设计风量应按照废气排放量的105%以上进行设计”;一般而言,会设置预留系数,按照工况的实际设定在1.1-1.2之间。 “两室的蓄热式焚烧炉净化效率不宜低于95%,多室或旋转式的蓄热燃烧装置的净化效率不宜低于98%”,目前的现状是三室的RTO装置需求较多,如果业主在合同中对净化效率有要求,如果有更高比如99%的要求,应谨慎承诺。 “蓄热焚烧装置的热回收效率”,热回收效率不少人员会计算错误,热回收效率的基本定义是蓄热燃烧装置内预热废气实际利用热量与极限可利用热量之比,即:燃烧室温度-蓄热装置出口排气温度/燃烧室温度-蓄热装置进口废气温度。 自动报警和保护装置,应按照要求设置,比如前段时间分享的文章中均有提及部分:精细化工行业RTO系统主体设计应特别注意这5点;化工行业VOCs焚烧RTO系统调试应注意事项!黑龙江三床蓄热式焚烧炉系统

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