Základní informace.
Typ
Spalovna
Vysoká účinnost
100
Méně údržby
100
Snadná obsluha
100
Úspora energie
100
Ochranná známka
Bjamazing
Přepravní balíček
Zámořské dřevěné
Specifikace
180*24
Původ
Čína
Kód HS
8416100000
Popis produktu
DTO system:
The full name of DTO is that the direct-fired thermal oxidation CZPT , compared with the catalytic combustion and regenerative thermal oxidation furnace, its equipment investment is less . DTO system can be designed for the entire incineration system as well as the new air system, which is more suitable for production characteristics of coating units for building materials plate.
Feature of DTO:
1. lower initial investment cost of equipment, so that the investment refund period shortened
2. for high concentrations of VOC gas, the treatment efficiency can reach to 98%.
3. for the entire incineration system, effectively reduce the unit energy consumption.
4. The cost of equipment maintenance in post period is higher
5. it is suitable for ordinary building materials production and influenced by the impact of particles in the paint
Direct fired thermal oxidizer, direct fired thermal oxidizer, direct fired thermal oxidizer, Thermal Oxidizer, Thermal Oxidizer, Thermal Oxidizer, oxidizer, oxidizer, oxidizer, incinerator, incinerator, incinerator, waste gas treatment, waste gas treatment, waste gas treatment, VOC treatment, VOC treatment, VOC treatment,
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.
Can regenerative thermal oxidizers be remotely controlled and monitored?
Yes, regenerative thermal oxidizers (RTOs) can be remotely controlled and monitored using advanced automation and control systems. Remote control and monitoring capabilities offer several benefits in terms of operational efficiency, maintenance, and troubleshooting. Here are some key points regarding the remote control and monitoring of RTOs:
- Automation Systems: RTOs can be integrated with automation systems that enable remote control and monitoring. These systems utilize programmable logic controllers (PLCs), distributed control systems (DCS), or other similar technologies to manage and optimize the operation of the RTO.
- Remote Control: With remote control capabilities, operators can adjust and modify the operating parameters of the RTO from a central control room or even remotely through secure network connections. This allows for convenient and efficient control of the RTO, making it easier to optimize performance, adjust settings, and respond to changing process conditions.
- Remote Monitoring: Remote monitoring systems enable real-time monitoring of various parameters and performance indicators of the RTO. These systems can provide insights into the operational status, temperature profiles, gas flow rates, pressure differentials, and other critical variables. Operators can access this information remotely, allowing them to assess the system’s performance, identify potential issues, and make informed decisions.
- Alarms and Notifications: Remote monitoring systems can be programmed to generate alarms and notifications based on predefined conditions or thresholds. This allows operators to receive immediate alerts in case of deviations from normal operating conditions or the occurrence of any critical events. Prompt notifications facilitate timely response and troubleshooting, minimizing downtime and potential risks.
- Data Logging and Analysis: Remote control and monitoring systems often include data logging capabilities, which capture historical data regarding the RTO’s operation and performance. This data can be analyzed to identify trends, evaluate efficiency, and optimize the system’s operation over time. It also helps in compliance reporting and maintenance planning.
- Integration with SCADA Systems: RTOs can be integrated with supervisory control and data acquisition (SCADA) systems, which provide a centralized platform for monitoring and controlling multiple processes and equipment within a facility. Integration with SCADA systems allows for a comprehensive overview of the entire operation and facilitates coordinated control and monitoring of various systems.
It is important to ensure that the remote control and monitoring systems are implemented with appropriate cybersecurity measures to protect against unauthorized access or cyber threats. Manufacturers of RTOs often provide guidance and recommendations for implementing secure remote access to their systems.
Overall, the remote control and monitoring capabilities of RTOs enhance operational efficiency, enable proactive maintenance, and facilitate faster response times, contributing to the effective and optimized operation of the air pollution control system.
Regenerative Thermal Oxidizer vs. Thermal Oxidizer
When comparing a regenerative thermal oxidizer (RTO) to a conventional thermal oxidizer, there are several key differences to consider:
1. Operation:
A regenerative thermal oxidizer operates using a cyclical process that involves heat recovery, while a thermal oxidizer typically operates in a continuous mode without heat recovery.
2. Heat Recovery:
One of the primary distinctions between the two systems is the heat recovery mechanism. An RTO utilizes heat exchanger beds filled with ceramic media or structured packing to recover heat from the outgoing gases and preheat the incoming gases, resulting in energy savings. In contrast, a thermal oxidizer does not incorporate heat recovery, leading to higher energy consumption.
3. Efficiency:
RTOs are known for their high destruction efficiency, typically above 95%, which enables effective removal of volatile organic compounds (VOCs) and other pollutants. Thermal oxidizers, on the other hand, may have slightly lower destruction efficiencies depending on the specific design and operating conditions.
4. Energy Consumption:
Due to the heat recovery mechanism, RTOs generally require less energy for operation compared to thermal oxidizers. The preheating of incoming gases in an RTO reduces the fuel consumption required for combustion, making it more energy-efficient.
5. Cost-effectiveness:
While the initial capital investment for an RTO can be higher than that of a thermal oxidizer due to the heat recovery components, the long-term operational cost savings through energy recovery and higher destruction efficiencies make RTOs a cost-effective solution over the lifespan of the system.
6. Environmental Compliance:
Both RTOs and thermal oxidizers are designed to meet emissions regulations and help industries comply with air quality standards and permits. However, RTOs typically offer higher destruction efficiencies, which can enhance environmental compliance.
7. Versatility:
RTOs and thermal oxidizers are both versatile in terms of handling a wide range of process exhaust volumes and pollutant concentrations. However, RTOs are often preferred for applications where high destruction efficiencies and energy recovery are critical.
Overall, the key distinctions between a regenerative thermal oxidizer and a thermal oxidizer lie in the heat recovery mechanism, energy consumption, efficiency, and cost-effectiveness. RTOs offer superior energy recovery and higher destruction efficiencies, making them an attractive option for industries that prioritize energy efficiency and environmental compliance.
editor by CX 2023-09-12