RTO pro nátěrový průmysl

Regenerativní termický oxidátor (RTO) pro nátěrový průmysl

Klikněte zde

Komplexní řešení pro čištění odpadních plynů z VOC v průmyslu potahování filmů

Cíl léčby

  • Organizované emise <50 mg (celkové uhlovodíky kromě methanu);
  • Úspora energie, k zapálení pece používejte pouze zemní plyn!
  • Neorganizovanost v továrně: celkové nemetanové uhlovodíky <10 mg/m3;
  • Ukazatele emisí z komínů po úpravě: oxidy dusíku <50 mg/m3;

Sběr výfukových plynů VOC v zařízení na potahování fólií

  • Křížové větrání trouby

Nízkokoncentrovaný výfukový plyn ze zadní pece je přiváděn do vstupu čerstvého vzduchu přední pece jako čerstvý vzduch a obvykle se nepropouští do prvních 2–3 pecí s vysokou koncentrací. Tato metoda může snížit objem výfukových plynů z potahovacího stroje.

  • Lakovací hlava/lepicí místnost sériově zapojená do pece

Nízkokoncentrovaný výfukový plyn z nanášecí hlavy/místnosti pro přípravu lepidla je ventilátorem přiváděn do přívodu čerstvého vzduchu do pece a používá se jako čerstvý vzduch pro pec (obvykle se nepropouští do pecí s vysokou koncentrací v prvních dvou sekcích). Tato metoda může snížit objem výfukových plynů z nanášecí hlavy a místnosti pro přípravu lepidla a zabránit tomu, aby výfukový plyn s nízkou koncentrací vstupoval do RTO a ředil celkovou koncentraci.

  • Low-concentration exhaust gas large circulation form wind reduction – suitable for hot air heat recovery

Metody a výběr využití odpadního tepla

  • Rekuperace odpadního tepla z páry

  • Rekuperace odpadního tepla z teplonosného oleje

  • S elektrickým ohřevem v pohotovostním režimu a rekuperací odpadního tepla

Emise výfukových plynů z tenkovrstvých povlaků (VOCS)

Například potahovací stroj má 8 pecí, celkový objem odsávání z pecí je 10 000 m3/h a průměrná teplota pecí je 140 °C (průměrná teplota vysokoteplotní a nízkoteplotní zóny 8 pecí). Spotřeba energie pece potahovacího stroje je pak

Referenční objem výfukových plynů z povlakovacího stroje

 

Klasifikace nátěrových hmot Délka trouby Referenční objem odváděného vzduchu Teplota odpadního vzduchu
Reklamní spotřební materiál 24 m~40 m 9000 m³/h~ 10000 m³/h 60℃~80℃
Eloxovaný hliník (transferový papír) 12 m~24 m 8000 m³/h~ 10000 m³/h 60℃~70℃
Reflexní fólie, reflexní materiál 24 m~72 m 7000 m³/h~ 10000 m³/h 70℃~80℃
Fólie pro solární backplane 20 m~32 m 8000 m³/h~ 10000 m³/h 70℃~80℃
Hliníkovo-plastová fólie 24 m~32 m 9000 m³/h~ 12000 m³/h 70℃~80℃
Páska 16 m~28 m 10 000 m³/h~ 12 000 m³/ 60℃~80℃
Uvedení filmu 20 m~36 m 9000 m³/h~ 10000 m³/h 60℃~100℃
Ochranná fólie 24 m~36 m 9000 m³/h~ 10000 m³/h 70℃~80℃
Separátor lithiových baterií asi 28 metrů cca 35000 m³/h 40℃~60℃
Fotocitlivý film asi 60 metrů cca 50 000 m³/h 70℃~80℃

Vlastnosti běžných rozpouštědel pro tenkovrstvé povlakování

Látka Molekulární vzorec Molekulová hmotnost Dolní mez výbušnosti (%) Hustota kg/l Výhřevnost kcal/kg Bezpečná koncentrace
(25%LEL)
Ethylacetát EAC C4H8O2 88 2.2 895 6101 21,6 g/m³
Toluen C6H5CH3 92 1.2 870 10138 12,3 g/m³
Butanon CH3COCH2H5 72 1.7 810 8098 13,6 g/m³
Propylacetát C5H10O2 102 2 888 6770 22,7 g/m³
Xylen C8H10 106 1.2 870 10295 14,2 g/m³
methanol CH3OH 32 6 792 5688 21,4 g/m³
Aceton CH3COCH3 58 2.5 785 7363 16,2 g/m³
Cyklohexan C6H12 84 1.1 947 10012 10,3 g/m³
Cyklohexanon C6H10O 98 1.1 950 8584 12,0 g/m³
Ethanol C2H6O 46 3.3 790 7098 16,9 g/m³
Isopropanol C3H8O 60 2 786 7902 13,4 g/m³
120# rozpouštědlový olej Směs n-heptanu, isoheptanu, cykloheptanu atd. 1.1 766 10695 8,8 g/m³

Bezpečná koncentrace těkavých organických sloučenin (VOCS) ve výfukových plynech

Koncentrace organických plynů ve vzduchu se obvykle vyjadřuje v g/m3. Jako příklad vezměme ethylacetát.

Klasické případy v nátěrovém průmyslu

Šanghajský Kaixinsen

Hlavními produkty jsou: difuzní fólie, hranolové fólie, mikroprůhledné fólie, solární fólie a další funkční fólie.
Projekt je rozdělen do dvou fází, první fáze má objem vzduchu 40 000 kJ a druhá fáze má objem vzduchu 50 000 kJ.

Vývojový diagram systému pro objem vzduchu 40 000 fáze I

Výrobní linka Šířka produktu (mm) Rychlost výrobní linky (m/min) Trouba
T2T3 1520 13 5 节
W3 1520 20 5 节
W4 1520 20 5 节

 

  • Celkový objem výfukových plynů: 40000 m³/h
  • Hlavní složky výfukových plynů: butanon, toluen
  • Koncentrace výfukových plynů: 1800~3000 mg/m³
  • Využití zbytkového tepla: termální olej

Vývojový diagram systému pro objem vzduchu 50 000 fáze II

Výrobní linka Šířka produktu (mm) Rychlost výrobní linky (m/min) Trouba
T4 1520 13 5 节
T5 1520 13 5 节
W5 1520 13 12 节
W6 1520 13 12 节
  • Celkový objem výfukových plynů: 50000 m³/h
  • Hlavní složky výfukových plynů: butanon, toluen
  • Koncentrace výfukových plynů: 1800~3500 mg/m³
  • Využití zbytkového tepla: termální olej

Guangdong Xinrui New Material Technology Co., Ltd.

Hlavními produkty jsou: transferový papír, transferová fólie, eloxovaný hliník, polyesterová fólie, okenní fólie, ochranná fólie atd.

  • Celkový objem výfukových plynů: Fáze I: 30 000 m³/h 1 jednotka
  • Fáze II: 20 000 m³/h 1 jednotka
  • Fáze III: 70 000 m³/h RTO + 180 000 m³/h rotor 1 jednotka
  • Hlavní složky výfukových plynů: toluen, ethylacetát
  • Koncentrace výfukových plynů: 2 000–5 400 mg/m³
  • Využití odpadního tepla: horký vzduch

Enjie Zhuhai New Material Technology Co., Ltd.

Hlavní produkty: Separátor lithiových baterií mokrým procesem

Situace s výfukovými plyny z výrobního zařízení
Linka na mokré nanášení povlaků na separátory lithiových baterií (japonská linka)

  • Celkový objem výfukových plynů: 80000 m³/h 3 jednotky
  • Hlavní složky výfukových plynů: aceton atd.
  • Koncentrace výfukových plynů: 3500~7000 mg/m³
  • Využití zbytkového tepla: pára
  • Vlastnosti projektu:
    · Detekce koncentrace LEL v reálném čase na front-endu pro zajištění bezpečnosti
    · Požární klapky potrubí pro zajištění bezpečnosti
    · Systém si udržuje automatický provoz
    · Emise splňují normy

Jiangxi Ruijie New Material Technology Co., Ltd.

Hlavní produkty: Lithiová baterie, hliníková plastová fólie

Situace s výfukovými plyny z výrobního zařízeníLinka na potahování hliníkovou plastovou fólií z lithiových baterií (japonská linka)

  • Celkový objem výfukových plynů: 65000 Nm³/h 2 jednotky
  • Hlavní složky výfukových plynů: ethylacetát, butanon, methylcyklohexan, toluen, isopropanol.
  • Koncentrace výfukových plynů: 3500~7000 mg/m³
  • Využití odpadního tepla: horký vzduch

Vlastnosti projektu:
· Detekce koncentrace LEL v reálném čase na front-endu pro zajištění bezpečnosti
· Požární klapky potrubí pro zajištění bezpečnosti
· Sběrné boxy na plyn pro jednotný sběr
· Emise, které splňují normy