Základní informace.
Model NO.
Úžasné RTO
Typ
Spalovna
Úspora energie
100
Snadná obsluha
100
Vysoká účinnost
100
Méně údržby
100
Ochranná známka
Bjamazing
Přepravní balíček
Zámořské dřevěné
Specifikace
180*24
Původ
Čína
Kód HS
8416100000
Popis produktu
RTO
Regenerační tepelný oxidátor
V porovnání s tradičním katalytickým spalováním; přímé tepelné okysličovadlo,; RTO má přednost ve vysoké účinnosti vytápění; nízké provozní náklady; a schopnost zpracovávat odpadní plyn s nízkou koncentrací velkého toku; Když je koncentrace VOC vysoká,; lze realizovat sekundární recyklaci tepla,; což výrazně sníží provozní náklady.; Vzhledem k tomu, že RTO může předehřívat odpadní plyn o úrovně prostřednictvím keramického akumulátoru tepla,; což by mohlo způsobit, že se odpadní plyn úplně zahřeje a popraská bez mrtvého rohu (účinnost čištění > 99 %);,;které snižují NOX ve výfukových plynech;; pokud je hustota VOC > 1500 mg/Nm3; když odpadní plyn dosáhne oblasti praskání; byla zahřátá na teplotu praskání pomocí tepelného akumulátoru; hořák bude za těchto podmínek uzavřen.;
RTO lze rozdělit na typ komory a rotační typ podle rozdílu provozního režimu.; Rotační typ RTO má výhody v systémovém tlaku,; teplotní stabilita; výše investice,; atd
| Typy RTO | Účinnost | Změna tlaku (mm vod.); | Velikost | (max.); Objem ošetření | |
| Účinnost léčby | Účinnost recyklace tepla | ||||
| Rotační typ RTO | 99 % | 97 % | 0-4 | malý (1krát); | 50000 Nm3/h |
| Tříkomorový RTO | 99 % | 97 % | 0-10 | Velký (1,5krát); | 100000 Nm3/h |
| Dvoukomorový RTO | 95 % | 95 % | 0-20 | střed(1;2krát); | 100000 Nm3/h |
Regenerativní termický oxidátor; Regenerativní termický oxidátor; Regenerativní termický oxidátor; Termický oxidátor; Termický oxidátor; Termický oxidátor; oxidátor; oxidační zařízení; oxidační zařízení; oxidační zařízení; oxidační zařízení; oxidační zařízení; spalovna; spalovna; spalovna; čištění odpadních plynů; čištění odpadních plynů; čištění VOC; čištění VOC; čištění VOC; RTO; RTO; RTO; RTO; RTO
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.

Kolik energie lze získat zpět pomocí regeneračního tepelného okysličovadla?
Množství energie, kterou může regenerační termální oxidátor (RTO) získat, závisí na několika faktorech, včetně konstrukce systému RTO, provozních podmínek a specifických charakteristik výfukových plynů, které jsou upravovány. Obecně jsou RTO známé svou vysokou účinností rekuperace energie a dokážou získat značnou část tepelné energie z výfukových plynů.
Zde jsou některé klíčové faktory, které ovlivňují potenciál rekuperace energie RTO:
- Systém rekuperace tepla: Konstrukce a účinnost systému rekuperace tepla v RTO významně ovlivňuje množství energie, kterou lze rekuperovat. RTO obvykle používají keramická média nebo tepelné výměníky k zachycení a přenosu tepla mezi výfukovými plyny a přicházejícími neupravenými plyny. Dobře navržené výměníky tepla s velkým povrchem a dobrou tepelnou vodivostí mohou zvýšit účinnost rekuperace energie.
- Teplotní diferenciál: Teplotní rozdíl mezi výfukovými plyny a přicházejícími neupravenými plyny ovlivňuje potenciál rekuperace energie. Čím větší je teplotní rozdíl, tím vyšší je potenciál pro rekuperaci energie. RTO pracující při vyšších teplotních rozdílech mohou získat více energie ve srovnání s těmi s menšími rozdíly.
- Průtok a tepelná kapacita: Průtok výfukových plynů a přiváděných neupravených plynů, stejně jako jejich příslušné tepelné kapacity, jsou důležitými faktory při určování schopnosti rekuperace energie. Vyšší průtoky a větší tepelné kapacity mají za následek více tepla dostupného pro rekuperaci.
- Specifika procesu: Specifické vlastnosti průmyslového procesu a složení zpracovávaných výfukových plynů mohou ovlivnit potenciál energetického využití. Například výfukové plyny s vysokými koncentracemi těkavých organických sloučenin (VOC) nebo jiných hořlavých složek mohou poskytnout vyšší potenciál obnovy energie.
- Efektivita a optimalizace systému: Svou roli při rekuperaci energie hraje i účinnost samotného RTO systému včetně spalovací komory, výměníků tepla a regulačních mechanismů. Dobře udržované a optimalizované systémy RTO mohou maximalizovat potenciál rekuperace energie.
I když je obtížné poskytnout přesnou číselnou hodnotu potenciálu rekuperace energie RTO, není neobvyklé, že RTO dosahují účinnosti rekuperace energie v rozsahu 90% nebo vyšší. To znamená, že mohou obnovit a znovu využít 90% nebo více tepelné energie obsažené ve výfukových plynech, což výrazně snižuje potřebu externích zdrojů paliva.
Je důležité poznamenat, že skutečné využití energie dosažené RTO bude záviset na konkrétních provozních podmínkách, koncentracích znečišťujících látek a dalších faktorech uvedených výše. Konzultace s výrobci RTO nebo provedení podrobné energetické analýzy může poskytnout přesnější odhady potenciálu rekuperace energie pro konkrétní systém RTO.

Jaké jsou typické konstrukční materiály používané v regenerativních termických oxidátorech?
Regenerativní termické oxidátory (RTO) jsou konstruovány z různých materiálů, které odolávají vysokým teplotám, korozivnímu prostředí a mechanickému namáhání, s nímž se setkáváme během provozu. Výběr materiálů závisí na faktorech, jako je specifická konstrukce, procesní podmínky a typy zpracovávaných znečišťujících látek. Zde jsou některé typické konstrukční materiály používané v RTO:
- Výměníky tepla: Výměníky tepla v tepelných výměnících (RTO) jsou zodpovědné za přenos tepla z odcházejícího spalin do vstupního procesního vzduchu nebo proudu plynu. Konstrukční materiály pro výměníky tepla často zahrnují:
- Keramická média: RTO běžně používají strukturovaná keramická média, jako jsou keramické monolity nebo keramická sedla. Tyto materiály mají vynikající tepelné vlastnosti, vysokou odolnost vůči tepelným šokům a dobrou chemickou odolnost. Keramická média poskytují velký povrch pro efektivní přenos tepla.
- Kovová média: Některé konstrukce RTO mohou obsahovat kovové výměníky tepla vyrobené ze slitin, jako je nerezová ocel nebo jiné žáruvzdorné kovy. Kovová média nabízejí robustnost a trvanlivost, zejména v aplikacích s vysokým mechanickým namáháním nebo korozivním prostředím.
- Spalovací komora: Spalovací komora zařízení RTO je místem, kde dochází k oxidaci znečišťujících látek. Konstrukční materiály spalovací komory by měly být schopny odolat vysokým teplotám a korozivním podmínkám. Mezi běžně používané materiály patří:
- Žáruvzdorná vyzdívka: Termoelektrické kotle (RTO) mají často ve spalovací komoře žáruvzdornou vyzdívku, která zajišťuje tepelnou izolaci a ochranu. Žáruvzdorné materiály, jako je vysoceoxid hlinitý nebo karbid křemíku, se volí pro svou odolnost vůči vysokým teplotám a chemickou stabilitu.
- Ocel nebo slitiny: Konstrukční prvky spalovací komory, jako jsou stěny, střecha a podlaha, jsou obvykle vyrobeny z oceli nebo žáruvzdorných slitin. Tyto materiály nabízejí pevnost a stabilitu a zároveň odolávají vysokým teplotám a korozivním plynům.
- Potrubí a rozvody: Potrubí a potrubí v RTO přepravují výfukové plyny, procesní vzduch a pomocné plyny. Materiály použité pro potrubí a potrubí závisí na konkrétních požadavcích, ale mezi běžně používané materiály patří:
- Měkká ocel: Měkká ocel se často používá pro potrubí a rozvody v méně korozivním prostředí. Poskytuje pevnost a cenovou efektivitu.
- Nerezová ocel: V aplikacích, kde je odolnost proti korozi zásadní, lze použít nerezovou ocel, například třídy 304 nebo 316. Nerezová ocel nabízí vynikající odolnost vůči mnoha korozivním plynům a prostředím.
- Slitiny odolné proti korozi: Ve vysoce korozivním prostředí lze použít slitiny odolné proti korozi, jako je Hastelloy nebo Inconel. Tyto materiály poskytují výjimečnou odolnost vůči široké škále korozivních chemikálií a plynů.
- Izolace: Izolační materiály se používají k minimalizaci tepelných ztrát z RTO a k zajištění energetické účinnosti. Mezi běžné izolační materiály patří:
- Keramická vlákna: Izolace z keramických vláken nabízí vynikající tepelnou odolnost a nízkou tepelnou vodivost. Často se používá v budovách s trvalým ohřevem (RTO) ke snížení tepelných ztrát a zlepšení celkové energetické účinnosti.
- Minerální vlna: Izolace z minerální vlny poskytuje dobré tepelné izolační a zvukově izolační vlastnosti. Běžně se používá v budovách určených k výstavbě (RTO) ke snížení tepelných ztrát a zvýšení bezpečnosti.
Je důležité si uvědomit, že specifické materiály použité při konstrukci RTO se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou procesní požadavky, teplotní rozsah a korozivní povaha upravovaných plynů. Výrobci RTO obvykle vybírají vhodné materiály na základě svých odborných znalostí a konkrétní aplikace.

Jaké jsou výhody použití regenerativního termického oxidátoru?
Regenerativní termický oxidátor (RTO) je pokročilá technologie pro regulaci znečištění ovzduší používaná v průmyslových procesech k odstraňování těkavých organických sloučenin (VOC), nebezpečných látek znečišťujících ovzduší (HAP) a dalších škodlivých emisí. Použití RTO nabízí několik výhod:
1. Vysoká účinnost ničení: RTO jsou známé svou vysokou účinností destrukce, obvykle dosahují více než 991 TP3T destrukce VOC a HAP. Tato účinnost zajišťuje, že je eliminována většina škodlivých znečišťujících látek, což vede k čistším emisím ovzduší a dodržování environmentálních předpisů.
2. Energetická účinnost: Systémy RTO jsou navrženy jako energeticky úsporné systémy. Využívají regenerativní proces, který rekuperuje a předehřívá přiváděný procesní vzduch zachycováním a přenosem tepla z odcházejícího proudu výfukových plynů. Tento mechanismus rekuperace tepla výrazně snižuje spotřebu energie systému, což z RTO činí cenově efektivní řešení pro regulaci znečištění ovzduší.
3. Úspora nákladů: Energetická účinnost zařízení RTO se promítá do úspor nákladů pro průmyslové provozy. Snížením spotřeby paliva a provozních nákladů mohou podniky dosáhnout dlouhodobých finančních výhod. Vysoká účinnost likvidace zařízení RTO navíc eliminuje potřebu dalšího zařízení pro kontrolu znečištění, což snižuje kapitálové a údržbářské náklady.
4. Tepelná soběstačnost: RTO mají jedinečnou schopnost udržet si provozní teplotu bez nutnosti externích zdrojů paliva. Jakmile systém dosáhne požadované provozní teploty, proces rekuperace tepla udržuje potřebnou tepelnou energii pro oxidaci. Tato soběstačnost snižuje závislost na externím palivu, zvyšuje spolehlivost systému a minimalizuje provozní prostoje.
5. Flexibilita a přizpůsobivost: RTO jsou všestranné a lze je navrhnout tak, aby vyhovovaly široké škále objemů procesních výfukových plynů a koncentrací znečišťujících látek. Dokážou zvládnout různé průtoky, vstupní teploty a zatížení znečišťujícími látkami, což je činí vhodnými pro různé průmyslové aplikace. RTO lze přizpůsobit specifickým procesním požadavkům, což zajišťuje optimální výkon a přizpůsobivost.
6. Nízké nároky na údržbu: Zařízení RTO jsou známá svými nízkými nároky na údržbu. Absence složitých pohyblivých částí a soběstačná povaha systému přispívají k minimálním potřebám údržby. Pravidelné kontroly, pravidelné kontroly a základní preventivní údržba obvykle postačují k efektivnímu provozu zařízení RTO. To snižuje prostoje a náklady na údržbu průmyslových zařízení.
7. Soulad s předpisy o životním prostředí: Efektivním odstraňováním VOC, HAP a dalších znečišťujících látek umožňují RTO průmyslovým zařízením dosáhnout a udržet soulad s environmentálními předpisy. To zajišťuje, že emise z výrobních nebo procesních operací splňují požadované normy kvality ovzduší a chrání životní prostředí a okolní komunity.
Výhody použití regenerativního termického oxidátoru, včetně vysoké účinnosti destrukce, energetické účinnosti, úspor nákladů, tepelné soběstačnosti, flexibility, nízkých nároků na údržbu a shody s environmentálními předpisy, z něj činí preferovanou volbu pro mnoho průmyslových odvětví, která hledají efektivní a udržitelná řešení pro kontrolu znečištění ovzduší.

editor od Dream 2024-04-26