Regenerativní termické oxidátory (RTO) s rekuperací tepla se široce používají v různých průmyslových odvětvích k regulaci znečištění ovzduší ničením organických znečišťujících látek. Jednou z významných výhod RTO je však to, že dokáží rekuperovat značné množství energie, kterou lze využít v různých procesech. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak vypočítat úspory energie z RTO s rekuperací tepla.
RTO s rekuperací tepla je systém pro regulaci znečištění ovzduší, který oxiduje organické znečišťující látky v proudu odpadního vzduchu. Systém se skládá ze dvou nebo tří keramických ložisek naplněných teplosměnným médiem. Toto médium pomáhá rekuperovat teplo z odpadních plynů a přenášet ho do proudu vstupního procesního vzduchu. Rekuperované teplo lze využít v různých procesech, jako je předehřívání vstupního procesního vzduchu nebo vody.
Účinnost rekuperace tepla RTO s rekuperací tepla je poměr rekuperované tepelné energie k tepelné energii dostupné ve výfukových plynech. Mezi faktory, které ovlivňují účinnost rekuperace tepla, patří vstupní a výstupní teplota, průtok výfukových plynů a vstupního procesního vzduchu a specifická tepelná kapacita plynů a vzduchu.
Účinnost rekuperace tepla lze vypočítat pomocí různých metod, jako je entalpická metoda, teplotní metoda a metoda účinnosti. Volba metody závisí na dostupných datech a požadované přesnosti.
Úspora energie z RTO s rekuperací tepla je rozdíl mezi energií spotřebovanou RTO a energií rekuperovanou výměníkem tepla. Mezi faktory, které ovlivňují úspory energie, patří vstupní a výstupní teplota, průtok výfukových plynů a vstupního procesního vzduchu a měrná tepelná kapacita plynů a vzduchu.
Úsporu energie lze vypočítat pomocí účinnosti rekuperace tepla a tepelné energie dostupné ve výfukových plynech. Výpočet lze provést pomocí následujícího vzorce:
Energy Savings = (Heat Energy Available – Energy Consumed) x Heat Recovery Efficiency
Uvažujme případovou studii, kde je ve výrobním závodě instalováno zařízení RTO s rekuperací tepla. RTO spotřebovává 500 kW energie a výfukové plyny mají průtok 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.
Pomocí entalpické metody můžeme vypočítat účinnost rekuperace tepla jako 84%. Tepelná energie dostupná ve výfukových plynech je 2 232 000 kJ/hod. Úspora energie z RTO s rekuperací tepla je tedy:
Energy Savings = (2,232,000 – 500,000) x 0.84 = 1,455,600 kJ/hr
Tuto energii lze využít v různých procesech, jako je předehřívání přiváděného vzduchu, úspora nákladů na energii a snižování emisí skleníkových plynů.
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 výrobní základnu v Yanglingu. Objem výroby a prodeje zařízení RTO je na světě daleko před ostatními.
Celkem jsme podali žádosti o 68 patentů na naše klíčové technologie, včetně 21 patentů na vynálezy, 41 patentů na užitné vzory, 6 patentů na průmyslové vzory a 7 registrací autorských práv k softwaru. Naše patentované technologie pokrývají širokou škálu oblastí, včetně klíčových součástí našeho zařízení. Jsme hrdí na to, že nám již byly uděleny 4 patenty na vynálezy a 41 patentů na užitné vzory.
Pokud hledáte partnera, který vám pomůže s čištěním odpadních plynů z VOC, snižováním emisí uhlíku a technologiemi pro úsporu energie, pak jste na správném místě. Jsme hrdí na naše špičkové výzkumné a vývojové platformy, patentované technologie a špičkové výrobní kapacity. Zde je jen několik výhod spolupráce s námi:
Autor: Miya
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…