




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。

蓄热式氧化炉设备简称rto,催化燃烧设备,全称(regenerative thermal oxidizer) 基本原理是在高温条件下(***760℃)将有机废气(vocs)氧化生成co2+h2o,净化达99%。氧化产生的高温气体流经的陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,废气催化燃烧装置,下个过程是废气从已经“蓄热”的陶瓷经过,将陶瓷的热量传递给废气,有机废气通过陶瓷作为换热器载体,反复进行热交换,催化燃烧设备,从而节省废气升温的燃料消耗,降低运行成本,热回收达95%。在中高浓度的条件下,rto可以对外输出余热,通过蒸汽、热风、热水等形式加以利用,在满足目标的同时,实现经济效益。

催化燃烧设备关键运用金属催化剂将必须解决的有机废气之中的能够点燃的化学物质,在一种较高温的状况下开展空气氧化及其溶解的一种方式 。在全部催化反应清洁全过程中,催化燃烧,金属催化剂饰演的人物角色是用于减少化学变化的活化能,进而使反映标准更有益于能够控制的目。在催化剂的帮助下,废气可以在低温下有效点燃,进而发生无火焰燃烧,将废气氧化成无害的---和水,释放大量的热能,从而实现废气中---的去除,废气的净化。

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