Регенеративните термични окислители (RTO) с рекуперация на топлина се използват широко в различни индустрии за контрол на замърсяването на въздуха чрез унищожаване на органични замърсители. Едно от значителните предимства на RTO обаче е, че те могат да рекуперират значително количество енергия, която може да се използва в различни процеси. В тази статия ще обсъдим как да изчислим икономиите на енергия от RTO с рекуперация на топлина.
RTO с рекуперация на топлина е система за контрол на замърсяването на въздуха, която окислява органичните замърсители в потока отработен въздух. Системата се състои от два или три керамични слоя, запълнени с топлообменна среда. Средата помага за рекупериране на топлината от отработените газове и прехвърлянето ѝ към входящия поток от технологичен въздух. Рекуперираната топлина може да се използва в различни процеси, като например предварително загряване на входящия технологичен въздух или вода.
Ефективността на рекуперация на топлина на RTO с рекуперация на топлина е съотношението на възстановената топлинна енергия към топлинната енергия, налична в отработените газове. Факторите, които влияят върху ефективността на регенериране на топлина, включват температурите на входа и изхода, дебита на отработените газове и входящия технологичен въздух, както и специфичния топлинен капацитет на газовете и въздуха.
Ефективността на рекуперацията на топлина може да се изчисли с помощта на различни методи, като например енталпичен метод, температурен метод и метод на ефективност. Изборът на метод зависи от наличните данни и необходимата точност.
Спестяванията на енергия от RTO с рекуперация на топлина са разликата между енергията, консумирана от RTO, и енергията, рекуперирана от топлообменника. Факторите, които влияят върху спестяванията на енергия, включват температурите на входа и изхода, дебита на отработените газове и входящия технологичен въздух, както и специфичния топлинен капацитет на газовете и въздуха.
Спестяванията на енергия могат да се изчислят, като се използва ефективността на рекуперация на топлина и топлинната енергия, налична в отработените газове. Изчислението може да се извърши по следната формула:
Energy Savings = (Heat Energy Available – Energy Consumed) x Heat Recovery Efficiency
Нека разгледаме казус, в който в производствен завод е инсталирана RTO с рекуперация на топлина. RTO консумира 500 kW енергия, а отработените газове имат дебит от 10 000 Nm.3/hr and an inlet temperature of 300°C. The incoming process air has a flow rate of 5,000 Nm3/hr and an inlet temperature of 25°C. The specific heat capacity of the gases and air is 0.24 kJ/Nm3°C and 1.005 kJ/Nm3°C, respectively.
Използвайки метода на енталпията, можем да изчислим ефективността на рекуперация на топлина като 84%. Топлинната енергия, налична в отработените газове, е 2 232 000 kJ/час. Следователно, икономиите на енергия от RTO с рекуперация на топлина са:
Energy Savings = (2,232,000 – 500,000) x 0.84 = 1,455,600 kJ/hr
Тази енергия може да се използва в различни процеси, като например предварително загряване на входящия въздух, спестяване на разходи за енергия и намаляване на емисиите на парникови газове.
RTOs with heat recovery are an efficient way of controlling air pollution and recovering energy. Calculating the energy savings from RTOs with heat recovery is essential in determining the system’s efficiency and the potential cost savings. The calculation involves understanding the system’s components, calculating the heat recovery efficiency, and then calculating the energy savings. By understanding the calculation methods, one can optimize the RTO with heat recovery’s performance and enhance its benefits.
We are a high-tech enterprise that specializes in comprehensive treatment of volatile organic compounds waste gas and carbon reduction and energy-saving technology for high-end equipment manufacturing. Our core technical team comes from the Aerospace Liquid Rocket Engine Research Institute (Aerospace Sixth Institute), where we have more than 60 R&D technicians, including 3 senior engineers at the researcher level and 16 senior engineers. We showcase four core technologies: thermal energy, combustion, sealing, and automatic control. We have the ability to simulate temperature fields and air flow field simulation modeling and calculation, test the performance of ceramic thermal storage materials, select molecular sieve adsorption materials, and experimentally test the high-temperature incineration and oxidation characteristics of VOCs organic matter. The company has built an RTO technology research and development center and an exhaust gas carbon reduction engineering technology center in the ancient city of Xi’an, and a 30,000m2 производствена база в Янлинг. Обемът на производство и продажби на оборудване за RTO е далеч напред в света.
Подали сме общо 68 патента за нашите основни технологии, включително 21 патента за изобретения, 41 патента за полезни модели, 6 патента за дизайн и 7 регистрации на авторски права върху софтуер. Нашите патентовани технологии обхващат широк спектър от области, включително ключови компоненти на нашето оборудване. Гордеем се, че вече сме получили 4 патента за изобретения и 41 патента за полезни модели.
Ако търсите партньор, който да ви помогне с третирането на отпадъчни газове от летливи органични съединения (ЛОС), намаляването на въглеродните емисии и енергоспестяващите технологии, не търсете повече от нашата компания. Гордеем се с нашите авангардни платформи за научноизследователска и развойна дейност, патентовани технологии и първокласни производствени възможности. Ето само някои от предимствата на работата с нас:
Автор: Мия
RTO for Sterile API Crystallization and Drying Exhaust Treatment How our rotor concentrator plus RTO…
RTO For Revolutionizing Fermentation Exhaust Treatment How our three-bed RTO system efficiently handles esters, alcohols,…
RTO for Soft Capsule/Injection Extract Concentration How our regenerative thermal oxidizer system efficiently handles acetone,…
RTO For Revolutionizing Tablet/Capsule Fluid Bed Coating How our three-bed regenerative thermal oxidizer system efficiently…