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型號:YH-1LY

宿遷rto焚燒爐超上千工程案例 RTO廢氣處理設備

描述:宿遷rto焚燒爐超上千工程案例
沸石轉輪+RTO系統原理:主要是利用沸石分子篩的多孔吸附性將有機物吸附濃縮,濃縮和的有機物 RTO高溫(≧750℃)將有機組分中的C 、 H化合物氧化分解成無害的CO2、 H2O 等。
三室RTO工作原理
三室RTO的蓄熱室同時進行操作:當臺蓄熱室處于被冷卻而廢氣被預熱的階段時(冷周期),第二臺蓄熱室正處于被凈化氣加熱的過程(熱周期),而第三臺蓄熱室則在沖洗(清洗周

  • 廠商性質

    生產廠家
  • 更新時間

    2023-06-14
  • 訪問量

    435
詳細介紹
品牌其他品牌加工定制
處理風量1000以上m³/h,1000以上m³/h啟燃溫度180以上℃,180以上℃
空速按需定制,按需定制適用領域所有領域,所有領域
處理濃度10以上mg/l,10以上mg/l脫硫率90-95%%,90-95%%

宿遷rto焚燒爐超上千工程案例
沸石轉輪+RTO系統原理:主要是利用沸石分子篩的多孔吸附性將有機物吸附濃縮,濃縮和的有機物 RTO高溫(≧750℃)將有機組分中的C 、 H化合物氧化分解成無害的CO2、 H2O 等。


三室RTO工作原理
三室RTO的蓄熱室同時進行操作:當臺蓄熱室處于被冷卻而廢氣被預熱的階段時(冷周期),第二臺蓄熱室正處于被凈化氣加熱的過程(熱周期),而第三臺蓄熱室則在沖洗(清洗周期)。因此,當一個循環后,廢氣始終進入到在上一循環時排出凈化氣的蓄熱室,而原來進入廢氣的蓄熱室則用凈化氣(或空氣)沖洗,并將殘留的未反應廢氣送回到反應室進行氧化,然后與凈化氣一起從沖洗過的蓄熱室排出。
宿遷rto焚燒爐超上千工程案例

沸石轉輪濃縮吸附是利用沸石分子具有晶體、多孔的結構特征,將有機廢氣分子和空氣分子選擇性吸附后達到進化空氣的目的。沸石分子表面為固體骨架,各個孔穴之間由孔道相互連接,氣體分子可由孔道穿過,因為孔穴的結晶特性,使得分子篩的孔道分布平均,孔徑大小較為均一。氣體分子經由孔道時,會根據晶體內部孔徑的大小對分子進行選擇性吸附,較大的分子被吸附在晶體表面,小分子經由孔道成為潔凈空氣,因此沸石轉輪也被稱為“分子篩"。沸石“分子篩"具有很大的比表面積,這些表面積主要在晶穴內部,外表面積僅占總表面積的1%左右,因此具有吸附功能,能夠有效吸附烴類和烷烴類等較小的極性較強的VOC類有機物分子。沸石轉輪分為吸附區、脫附區和冷卻區,大風量低濃度的有機蒸汽經由吸附區后,有機分子被吸附在分子篩的表面,當吸附到一定程度之后,用小風量的高溫氣體進行反向吹掃,將有機分子從分子篩中脫離出來,同時用部門低濃度的有機蒸汽對分子篩進行降溫,通過以上步驟將有機蒸汽濃縮、分離,將大風量低濃度的有機蒸汽轉變為高濃度、低風量的廢氣。沸石轉輪具有如下特點:結構緊湊、體積?。粏挝惑w積吸附量大,系統總處理風量大;蜂窩結構空氣阻力小、系統壓力損失低,結構強度高、使用壽命長,能實現吸附,脫附的連續處理,適應大風量,連續功課場所。

沸石轉輪濃縮吸附是利用沸石分子具有晶體、多孔的結構特征,將有機廢氣分子和空氣分子選擇性吸附后達到進化空氣的目的。沸石分子表面為固體骨架,各個孔穴之間由孔道相互連接,氣體分子可由孔道穿過,因為孔穴的結晶特性,使得分子篩的孔道分布平均,孔徑大小較為均一。氣體分子經由孔道時,會根據晶體內部孔徑的大小對分子進行選擇性吸附,較大的分子被吸附在晶體表面,小分子經由孔道成為潔凈空氣,因此沸石轉輪也被稱為“分子篩"。沸石“分子篩"具有很大的比表面積,這些表面積主要在晶穴內部,外表面積僅占總表面積的1%左右,因此具有吸附功能,能夠有效吸附烴類和烷烴類等較小的極性較強的VOC類有機物分子。沸石轉輪分為吸附區、脫附區和冷卻區,大風量低濃度的有機蒸汽經由吸附區后,有機分子被吸附在分子篩的表面,當吸附到一定程度之后,用小風量的高溫氣體進行反向吹掃,將有機分子從分子篩中脫離出來,同時用部門低濃度的有機蒸汽對分子篩進行降溫,通過以上步驟將有機蒸汽濃縮、分離,將大風量低濃度的有機蒸汽轉變為高濃度、低風量的廢氣。沸石轉輪具有如下特點:結構緊湊、體積小;單位體積吸附量大,系統總處理風量大;蜂窩結構空氣阻力小、系統壓力損失低,結構強度高、使用壽命長,能實現吸附,脫附的連續處理,適應大風量,連續功課場所。

沸石轉輪+RTO"工藝是現在廢氣治理行業火熱的工藝之一,相比于其他的新材料,精細化工等行業直接RTO焚燒,沸石轉輪RTO工藝的達標性能和安全性能非常的有保障,在噴涂和印刷包裝行業非常的火爆。
宿遷rto焚燒爐超上千工程案例
沸石轉輪+RTO的技術特點是,凈化后排氣污染物濃度穩定;單臺設備處理能力大,占地面積??;沸石不燃,安全穩定性能高;易于保養,使用壽命長;運行成本低;壓力損失小等;

三.主要特點:
1.采用干法工藝流程設計 整個系統分為四個階段:
預熱階段→氧化階段→還原階段 →排放尾氣 通過這種分階段的連續運轉方式實現了能量的多次循環使用。
由于采用了蓄熱式的熱力交換原理所以大大降低了能源的使用量。
3.操作簡單方便 采用plc全自動控制系統可實現無人值守。


三室RTO工作原理
三室RTO的蓄熱室同時進行操作:當臺蓄熱室處于被冷卻而廢氣被預熱的階段時(冷周期),第二臺蓄熱室正處于被凈化氣加熱的過程(熱周期),而第三臺蓄熱室則在沖洗(清洗周期)。因此,當一個循環后,廢氣始終進入到在上一循環時排出凈化氣的蓄熱室,而原來進入廢氣的蓄熱室則用凈化氣(或空氣)沖洗,并將殘留的未反應廢氣送回到反應室進行氧化,然后與凈化氣一起從沖洗過的蓄熱室排出。

二.工作原理:
1.預熱 在預熱帶中首先將待處理的物料與助燃劑混合后送入進料口內進行加溫干燥處理或直接加入到系統中供后續處理;同時對進入的物料也起到一定的預熱作用。
2.氧化 在反應區內由于燃料中的碳元素及氧氣的存在使得被加熱的物料迅速發生化學反應生成二氧化碳和水蒸氣。
3.還原 當反應生成的二氧化碳與水蒸汽從氣相逸出后便進入到冷卻區中進行冷凝降溫;與此同時在催化劑的作用下使有機物分解為co2和h2o。
4.排放 煙氣經過換熱裝置后將熱能傳遞給冷風從而實現余熱的回收利用。

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