Yandex Metrika

Základní informace.

Model NO.

Úžasná keramika

Typ

Spalovna

Úspora energie

100

Vynikající materiál

100

Vysoká účinnost

100

Ochranná známka

Bjamazing

Přepravní balíček

Zahraniční balíček

Specifikace

111

Původ

Čína

Kód HS

111111

Popis produktu

Keramický akumulátor

RTO používá keramický akumulátor, který má vynikající tepelný výkon, menší tepelné ztráty a vysokou účinnost výměny tepla.

Keramické akumulační těleso využívá produkt řady LANTEC MLM, který ztělesňuje výhody velkého specifického povrchu, malého odporu, velkého tepelného objemu, tepelné odolnosti až do 1200 °C, vysoké stálosti vůči kyselinám, malé absorpce vody, malého koeficientu tepelné roztažnosti, lepší odolnosti proti praskání a dlouhé životnosti. Specifikace

Technologie vysokoteplotního spalování vzduchu (HTAC) má dvojí účinek na úsporu energie a ochranu životního prostředí. Ve srovnání s konvenční technologií spalování ušetří CZPT přibližně 20-50% paliva, sníží ztráty oxidací a spalováním o 20%, sníží emise NOx o 40% a zvýší výrobní výkon o více než 20%.

**

D*Š*V (mm)

 

Množství kanálů

 

Šířka kanálu

 

Tloušťka stěny

 

Tloušťka boční stěny

 

Měrný povrch

 

Void%

 

Tvar řezu

200*100*100

20*9

8,5 ¢

Kulatý kanál

2.3

2.5

280

51

 

150*100*100

36*24

¢3*3

Čtvercový kanál

1.1

1.2

734

52

 

150*100*100

35*20

4 ¢

Šestiúhelníkový kanál

1.0

1.2

687

65

 

150*100*100

10*6

12 ¢

Šestiúhelníkový kanál

4.0

4.0

210

50

 

150*100*100

35*20

3,5 ¢

Šestiúhelníkový kanál

1.5

1.5

570

50

 

150*100*100

17*13

7,5 ¢

Kulatý kanál

1.2

1.3

366

57

 

150*100*100

33*19

4 ¢

Kulatý kanál

1.0

1.3

568

53

 

150*100*100

15*9

8,5 ¢

Kulatý kanál

2.3

2.5

280

51

 

150*100*100

38*22

3,6 ¢

Šestiúhelníkový kanál

0.9

1.2

696

63

 

150*100*100

42*28

2,6*2,6

Čtvercový kanál

1.0

1.1

815

53

 

100*100*100

7*6

12 ¢

Šestiúhelníkový kanál

4.0

4.0

224

52

 

100*100*100

31*31

2,65 ¢*2,65

Čtvercový kanál

0.55

0.7

1065

67

 

100*100*100

24*24

¢3*3

Čtvercový kanál

1.1

1.2

741

52

 

100*100*100

23*20

4 ¢

Šestiúhelníkový kanál

1.0

1.2

608

84

 

100*100*100

10*9

8,5 ¢

Kulatý kanál

2.3

2.5

280

51

 

keramický akumulátor, keramický akumulátor, keramický akumulátor, voština 

Adresa: 8 patro, E1, budova Pinwei, Dishengxi road, Yizhuang, ZheJiang, Čína

Typ podnikání: Výrobce/Továrna, Obchodní společnost

Rozsah podnikání: Elektrika a elektronika, Průmyslová zařízení a komponenty, Stroje na výrobu a zpracování, Metalurgie, Nerosty a energie

Certifikace systému managementu: ISO 9001, ISO 14001

Hlavní produkty: Rto, barevná lakovací linka, galvanizační linka, vzduchový nůž, náhradní díly pro zpracovatelskou linku, nanášecí stroj, nezávislá zařízení, dřezový válec, projekt renovace, dmychadlo

Představení společnosti: ZheJiang Amazing Science & Technology Co., Ltd je prosperující hi-tech společnost se sídlem v oblasti hospodářského a technologického rozvoje ZheJiang (BDA). V souladu s konceptem realistického, inovativního, zaměřeného a efektivního naše společnost slouží především průmyslu zpracování odpadních plynů (VOC) a metalurgickým zařízením Číny a dokonce i celého světa. Máme pokročilou technologii a bohaté zkušenosti s projektem zpracování odpadních plynů VOCs, jehož reference byla úspěšně aplikována v průmyslu nátěrových hmot, pryže, elektroniky, polygrafie atd. Máme také roky technologické akumulace ve výzkumu a výrobě plochých linka na zpracování oceli a má téměř 100 příkladů použití.

Naše společnost se zaměřuje na výzkum, návrh, výrobu, instalaci a zprovoznění systému čištění organických odpadních plynů VOCs a projekt modernizace a aktualizace pro úsporu energie a ochranu životního prostředí linky na zpracování ploché oceli. Můžeme zákazníkům poskytnout kompletní řešení pro ochranu životního prostředí, úsporu energie, zlepšování kvality produktů a další aspekty.

Zabýváme se také různými náhradními díly a nezávislými zařízeními pro barevnou lakovací linku, galvanizační linku, mořicí linku, jako je válec, spojka, tepelný výměník, rekuperátor, vzduchový nůž, dmychadlo, svářečka, vyrovnávač napětí, skin pass, dilatační spára, smyk, spárovačka , sešívačka, hořák, sálavá trubice, převodový motor, reduktor atd.

regenerační tepelná oxidační činidla

Mohou regenerativní termické oxidátory zvládat proměnlivé koncentrace znečišťujících látek?

Regenerativní termické oxidátory (RTO) jsou navrženy tak, aby efektivně zvládaly proměnlivé koncentrace znečišťujících látek. Jsou schopny zvládat kolísání koncentrací znečišťujících látek bez významných nepříznivých dopadů na jejich výkon nebo účinnost. Schopnost RTO zvládat proměnlivé koncentrace znečišťujících látek je jednou z výhod, které je činí vhodnými pro širokou škálu průmyslových aplikací.

Zde je několik klíčových bodů, které je třeba zvážit ohledně schopnosti RTO zvládat proměnlivé koncentrace znečišťujících látek:

  • Vysoká účinnost ničení: RTO jsou známé svou vysokou účinností destrukce, což se týká jejich schopnosti účinně ničit nebo oxidovat znečišťující látky přítomné ve výfukových plynech. Spalovací komora v RTO je navržena tak, aby udržovala dostatečně vysokou teplotu, aby byla zajištěna úplná oxidace znečišťujících látek bez ohledu na jejich koncentraci.
  • Doba uchování: Výfukové plyny (RTO) jsou navrženy s dostatečnou dobou zdržení nebo zadržení ve spalovací komoře. To umožňuje výfukovým plynům trávit dostatek času ve vysokoteplotní zóně, což zajišťuje, že i znečišťující látky s různými koncentracemi jsou dostatečně ošetřeny a oxidovány.
  • Rekuperace tepla: Systém rekuperace tepla v zařízeních RTO, obvykle využívající keramické lože nebo výměníky tepla, hraje klíčovou roli při zvládání proměnlivých koncentrací znečišťujících látek. Systém rekuperace tepla pomáhá udržovat požadovanou teplotu a poskytuje tepelnou energii pro udržení procesu spalování, a to i v obdobích nízkých koncentrací znečišťujících látek.
  • Dynamický provoz: Zařízení RTO jsou navržena pro dynamický provoz, což znamená, že mohou upravovat své provozní parametry tak, aby se přizpůsobily změnám koncentrací znečišťujících látek. Mohou modulovat proměnné, jako jsou průtoky výfukových plynů a vstupních neupravených plynů, nastavené teploty a frekvence spínání loží, aby optimalizovaly výkon při proměnlivém zatížení znečišťujícími látkami.
  • Monitorování a kontroly: Jednotky RTO jsou vybaveny pokročilými monitorovacími a řídicími systémy, které nepřetržitě monitorují koncentrace znečišťujících látek, teplotu a další relevantní parametry. Tyto systémy umožňují úpravy a optimalizaci provozu jednotky RTO v reálném čase, aby bylo zajištěno efektivní čištění proměnlivých koncentrací znečišťujících látek.

I když RTO zvládají proměnlivé koncentrace znečišťujících látek, je důležité si uvědomit, že extrémní nebo velmi kolísavé koncentrace znečišťujících látek mohou vyžadovat další opatření. V některých případech lze k zajištění optimálního výkonu RTO použít metody předběžné úpravy, jako je ředění nebo úprava výfukových plynů.

Celkově jsou RTO všestranné a spolehlivé systémy, které dokáží efektivně zvládat proměnlivé koncentrace znečišťujících látek a zajišťují tak účinné a konzistentní čištění průmyslových emisí.

regenerační tepelná oxidační činidla

Jsou regenerativní termické oxidátory bezpečné pro provoz?

Regenerativní termické oxidátory (RTO) jsou navrženy s ohledem na bezpečnost, aby byl zajištěn jejich bezpečný provoz. Při správné instalaci, provozu a údržbě poskytují RTO vysokou úroveň bezpečnosti. Zde je několik klíčových bodů týkajících se bezpečnosti provozu RTO:

  • Bezpečnost při spalování a požární bezpečnosti: Zařízení RTO jsou navržena tak, aby bezpečně spalovala a ničila těkavé organické sloučeniny (VOC) a další znečišťující látky ve výfukových plynech. Obsahují různé bezpečnostní prvky, které zabraňují riziku nekontrolovaných požárů nebo výbuchů. Mezi tyto prvky mohou patřit lapač plamenů, teplotní senzory, přetlaková zařízení a automatické vypínací systémy, které zajišťují bezpečný provoz v případě abnormálních provozních podmínek.
  • Řídicí a monitorovací systémy: Zařízení RTO jsou vybavena pokročilými řídicími a monitorovacími systémy, které nepřetržitě monitorují různé parametry, jako je teplota, tlak a průtok. Tyto systémy poskytují operátorům data v reálném čase, což jim umožňuje včas odhalit jakékoli odchylky od běžných provozních podmínek. Často jsou součástí zařízení alarmy a bezpečnostní blokování, které upozorní operátory a zahájí příslušné akce v případě abnormálních situací.
  • Rekuperace tepla a tepelná účinnost: Termoelektrické topné systémy (RTO) jsou navrženy tak, aby maximalizovaly tepelnou účinnost rekuperací a opětovným využitím tepla generovaného během oxidačního procesu. Tím se snižuje celková spotřeba energie a minimalizuje riziko hromadění tepla v systému, což přispívá k bezpečnému provozu a zabraňuje nadměrným teplotám, které by mohly představovat bezpečnostní riziko.
  • Výběr vybavení a materiálu: Zařízení RTO jsou konstruována z materiálů, které odolávají vysokým teplotám a korozivním podmínkám, s nimiž se setkáváme během provozu. Běžně se používají tepelně odolné materiály, jako jsou keramické výměníky nebo kovové výměníky tepla. Správný výběr materiálu zajišťuje integritu a dlouhou životnost zařízení a snižuje riziko poruch nebo netěsností, které by mohly ohrozit bezpečnost.
  • Dodržování norem a předpisů: Organizace pro kontrolu znečištění ovzduší (RTO) musí splňovat platné bezpečnostní normy a předpisy. Tyto normy definují specifické požadavky na návrh, instalaci, provoz a údržbu systémů pro kontrolu znečištění ovzduší, včetně RTO. Dodržování těchto norem zajišťuje, že RTO splňují nezbytná bezpečnostní kritéria, a pomáhá chránit zdraví a pohodu personálu a okolního prostředí.
  • Školení obsluhy a údržba: Dostatečné školení obsluhy a pravidelná údržba jsou zásadní pro bezpečný provoz systému RTO. Obsluha by měla absolvovat komplexní školení o provozu systému, bezpečnostních postupech a protokolech pro reakci na mimořádné události. Běžná údržba a kontroly navíc pomáhají identifikovat a řešit jakékoli potenciální bezpečnostní problémy nebo problémy se zařízením dříve, než se zhorší.

I když jsou zařízení RTO obecně bezpečná pro provoz, je nezbytné dodržovat pokyny výrobce, dodržovat správné bezpečnostní protokoly a dodržovat platné předpisy, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz.

regenerační tepelná oxidační činidla

Jak si regenerativní termické oxidátory stojí v porovnání s jinými zařízeními na regulaci znečištění ovzduší?

Regenerativní termické oxidátory (RTO) jsou vysoce ceněná zařízení pro regulaci znečištění ovzduší, která nabízejí oproti jiným běžně používaným technologiím pro regulaci znečištění ovzduší několik výhod. Zde je srovnání RTO s některými dalšími zařízeními pro regulaci znečištění ovzduší:

SrovnáníRegenerační tepelné oxidátory (RTO)Elektrostatické odlučovače (ESP)Pračky
ÚčinnostRTO dosahují vysoké účinnosti destrukce těkavých organických sloučenin (VOC), obvykle přesahující 99%. Jsou vysoce účinné při ničení těkavých organických sloučenin (VOC) a nebezpečných látek znečišťujících ovzduší (HAP).Elektrostatické odlučovače (ESP) jsou účinné při zachycování pevných částic, jako je prach a kouř, ale méně účinné jsou při ničení těkavých organických sloučenin (VOC) a nebezpečných aktivních látek (HAP).Pračky jsou účinné při odstraňování určitých znečišťujících látek, jako jsou plyny a částice, ale jejich výkon se může lišit v závislosti na konkrétních cílových znečišťujících látkách.
PoužitelnostRTO jsou vhodné pro širokou škálu průmyslových odvětví a aplikací, včetně velkoobjemových výfukových plynů. Dokážou zvládnout různé koncentrace a typy znečišťujících látek.Elektrostatické odlučovače (ESP) se běžně používají pro regulaci pevných částic v aplikacích, jako jsou elektrárny, cementárny a ocelárny. Jsou méně vhodné pro regulaci VOC a HAP.Pračky se široce používají k odstraňování kyselých plynů, jako je oxid siřičitý (SO2) a chlorovodík (HCl), a také některých zapáchajících sloučenin. Často se používají v průmyslových odvětvích, jako je chemická výroba a čištění odpadních vod.
Energetická účinnostRTO zahrnují systémy rekuperace tepla, které umožňují značné úspory energie. Mohou dosáhnout vysoké tepelné účinnosti předehříváním vstupního procesního vzduchu pomocí tepla z odcházejícího proudu výfukových plynů.ESP spotřebovávají relativně málo energie ve srovnání s jinými technologiemi, ale nenabízejí možnost rekuperace tepla.Pračky obecně spotřebovávají více energie ve srovnání s RTO a ESP kvůli energii potřebné k atomizaci a čerpání kapaliny. Některé konstrukce praček však mohou zahrnovat mechanismy pro rekuperaci tepla.
Požadavky na prostorRTO obvykle vyžadují více prostoru ve srovnání s ESP a určitými konstrukcemi praček, a to kvůli potřebě keramických ložisek a větších spalovacích komor.ESP mají kompaktní konstrukci a vyžadují méně prostoru ve srovnání s RTO a některými konfiguracemi praček.Konstrukce praček se liší velikostí a složitostí. Některé typy praček, jako například pračky s náplněným ložem, mohou vyžadovat větší půdorys ve srovnání s RTO a ESP.
ÚdržbaRTO obvykle vyžadují pravidelnou údržbu součástí, jako jsou ventily, tlumiče a keramické náplně. V závislosti na provozních podmínkách může být nutná pravidelná výměna náplní.Elektrostatické odlučovače (ESP) vyžadují pravidelné čištění sběrných desek a elektrod. Údržba zahrnuje odstraňování nahromaděných částic.Pračky vyžadují údržbu systémů cirkulace kapalin, čerpadel a odlučovačů mlhy. Nezbytné je také pravidelné sledování a úprava chemických činidel používaných v procesu praní.

Je důležité si uvědomit, že výběr zařízení pro regulaci znečištění ovzduší závisí na konkrétních znečišťujících látkách, procesních podmínkách, regulačních požadavcích a ekonomických aspektech průmyslové aplikace. Každá technologie má své vlastní výhody a omezení a je nezbytné tyto faktory vyhodnotit, aby bylo možné určit nejvhodnější řešení pro účinnou regulaci znečištění ovzduší.

editor od CX 2023-09-04

cs_CZCS