Información básica.
Modelo NO.
Increíble RTO
Tipo
Incineradora
Alta eficacia
100
Ahorro de energía
100
Bajo mantenimiento
100
Fácil manejo
100
Marca
Bjamazing
Paquete de transporte
En el extranjero
Especificación
111
Origen
China
Código SA
2221111
Descripción del producto
RTO
Oxidador térmico regenerativo
En comparación con la combustión catalítica tradicional; oxidante térmico directo, RTO tiene los méritos de alta eficiencia de calentamiento, bajo costo de operación, y la capacidad de tratar gran flujo de gas residual de baja concentración; Cuando la concentración de COV es alta, el reciclaje de calor secundario se puede realizar, lo que reducirá en gran medida el costo de operación.Debido a que el RTO puede precalentar el gas residual por niveles a través del acumulador de calor de cerámica, lo que podría hacer que el gas residual se caliente completamente y se craquee sin esquinas muertas (eficiencia de tratamiento >99%), lo que reduce el NOX en el gas de escape, si la densidad de COV >1500 mg de sol Nm3, cuando el gas residual llega al área de craqueo, se ha calentado hasta la temperatura de craqueo por el acumulador de calor, el quemador se cerrará bajo esta condición;
La RTO se puede dividir en tipo cámara y tipo rotativo según el modo de funcionamiento; la RTO de tipo rotativo tiene ventajas en la presión del sistema, la estabilidad de la temperatura, la cantidad de inversión, etc.
Tipos de RTO | Eficacia | Cambio de presión (mmAq); | Talla | (max);Volumen de tratamiento | |
Eficacia del tratamiento | Eficacia del reciclado del calor | ||||
Tipo rotativo RTO | 99 % | 97 % | 0-4 | pequeño (1 vez); | 50000Nm3/h |
RTO de tres cámaras | 99 % | 97 % | 0-10 | Grande 5 veces); | 100000Nm3/h |
RTO de dos cámaras | 95 % | 95 % | 0-20 | medio (1.;2 veces); | 100000Nm3/h |
Oxidador térmico regenerativo,; Oxidador térmico regenerativo,; Oxidador térmico regenerativo,; Oxidador térmico,; Oxidador térmico,; Oxidador térmico,; Oxidador,; Oxidante,; Oxidante,; Incinerador,; Incinerador,; Tratamiento de gases residuales,; Tratamiento de gases residuales,; Tratamiento de gases residuales,; Tratamiento de gases residuales,; Tratamiento de COV,; Tratamiento de COV,; RTO,; RTO,; RTO,; RTO rotativo,; RTO rotativo,; RTO de cámara,; RTO de cámara,; RTO de cámara
Dirección: 8 piso, E1, edificio Pinwei, carretera Dishengxi, Yizhuang, ZheJiang , China
Tipo de empresa: Fabricante/Fábrica, Empresa comercial
Sector de actividad: Eléctrica y Electrónica, Equipos y Componentes Industriales, Maquinaria de Fabricación y Procesado, Metalurgia, Minerales y Energía
Certificación del sistema de gestión: ISO 9001, ISO 14001
Principales Productos: Rto, Línea de Recubrimiento de Color, Línea de Galvanizado, Cuchilla de Aire, Repuestos para Línea de Procesamiento, Recubridora, Equipos Independientes, Rollo de Fregadero, Proyecto de Revamping, Soplador
Introducción de la empresa: ZheJiang Amazing Science & Technology Co., Ltd es una próspera empresa de alta tecnología, situada en el Área de Desarrollo Económico y Tecnológico de ZheJiang (BDA). Adhiriéndose al concepto de Realista, Innovador, Centrado y Eficiente, nuestra empresa sirve principalmente a la industria de tratamiento de gases residuales (COV) y equipos metalúrgicos de China e incluso de todo el mundo. Contamos con tecnología avanzada y una rica experiencia en proyectos de tratamiento de gases residuales de COV, cuya referencia se ha aplicado con éxito a la industria de revestimientos, caucho, electrónica, imprenta, etc. También contamos con años de acumulación de tecnología en la investigación y fabricación de líneas de procesamiento de acero plano, y poseemos casi 100 ejemplos de aplicación.
Nuestra empresa se centra en la investigación, el diseño, la fabricación, la instalación y la puesta en marcha del sistema de tratamiento de gases residuales orgánicos COV y el proyecto de renovación y actualización para el ahorro de energía y la protección medioambiental de la línea de procesamiento de acero plano. Podemos proporcionar a los clientes las soluciones completas para la protección del medio ambiente, ahorro de energía, mejora de la calidad del producto y otros aspectos.
También nos dedicamos a diversos repuestos y equipos independientes para la línea de revestimiento de color, línea de galvanizado, línea de decapado, como rodillo, acoplador, intercambiador de calor, recuperador, cuchilla de aire, soplador, soldador, nivelador de tensión, paso de piel, junta de expansión, cizalla, ensambladora, cosedora, quemador, tubo radiante, motor de engranajes, reductor, etc.
¿Pueden utilizarse los oxidadores térmicos regenerativos para reducir los contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP)?
Sí, los oxidadores térmicos regenerativos (RTO) pueden utilizarse eficazmente para reducir los contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP). Los RTO son ampliamente reconocidos y empleados como una de las tecnologías más eficientes y fiables para la destrucción de una amplia gama de compuestos orgánicos volátiles (COV) y contaminantes atmosféricos peligrosos.
A continuación se exponen algunos puntos clave relativos al uso de los RTO para reducir los HAP:
- Alta eficacia de destrucción: Las RTO son conocidas por su alta eficiencia de destrucción, que se refiere a su capacidad para oxidar y destruir eficazmente los HAP. La cámara de combustión dentro de la RTO está diseñada para mantener una temperatura suficientemente alta (normalmente superior a 1.400 °F o 760 °C) para garantizar la oxidación completa de los contaminantes, incluidos los HAP.
- Amplia aplicabilidad: Los RTO pueden tratar una amplia gama de HAP y COV, incluidos, entre otros, benceno, tolueno, xileno, compuestos clorados, formaldehído y otros contaminantes orgánicos. Su versatilidad los hace adecuados para diversas aplicaciones industriales en las que pueden estar presentes los HAP.
- Tiempo de retención: Las RTO están diseñadas con un tiempo de residencia o retención suficiente dentro de la cámara de combustión. Esto permite que los gases de escape que contienen HAP pasen suficiente tiempo en la zona de alta temperatura, garantizando que los HAP se traten adecuadamente y se oxiden a subproductos inocuos.
- Recuperación de calor: El sistema de recuperación de calor de una RTO, que suele utilizar lechos de medios cerámicos o intercambiadores de calor, desempeña un papel crucial en la destrucción de los HAP. El sistema de recuperación de calor ayuda a mantener la temperatura necesaria y proporciona energía térmica para sostener el proceso de combustión, garantizando la destrucción efectiva de los HAP incluso en condiciones de funcionamiento variables.
- Cumplimiento de la normativa: Las RTO están diseñadas para cumplir la estricta normativa medioambiental que regula las emisiones de HAP. Al destruir eficazmente los HAP, las RTO ayudan a las industrias a cumplir las normas de calidad del aire y los límites de emisión establecidos por los organismos reguladores.
- Seguimiento y controles: Las RTO están equipadas con sistemas avanzados de vigilancia y control que supervisan continuamente parámetros como la temperatura, la presión y las concentraciones de contaminantes. Estos sistemas garantizan el rendimiento óptimo de la RTO en el tratamiento de los HAP y permiten realizar ajustes y optimizaciones según sea necesario.
Es importante señalar que el diseño y la configuración específicos de una RTO pueden tener que adaptarse a las características de los HAP tratados. Factores como la composición química de los HAP, su concentración y otras consideraciones específicas del proceso pueden influir en la selección y personalización del sistema RTO.
En resumen, las RTO son tecnologías muy eficaces y fiables para reducir los contaminantes atmosféricos peligrosos. Su alta eficiencia de destrucción, su amplia aplicabilidad y el cumplimiento de la normativa las convierten en la opción preferida de las industrias que buscan mitigar el impacto ambiental de las emisiones de HAP.
¿Cuál es el impacto de los oxidadores térmicos regenerativos en las emisiones de gases de efecto invernadero?
Los oxidadores térmicos regenerativos (RTO) desempeñan un papel importante en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Son eficaces para mitigar la liberación de compuestos orgánicos volátiles (COV) y contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP), que son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la contaminación atmosférica. He aquí algunos puntos clave sobre el impacto de los RTO en las emisiones de gases de efecto invernadero:
- Destrucción de COV y HAP: Las RTO están diseñadas para alcanzar altas eficiencias de destrucción de COV y HAP. Estos contaminantes, que a menudo se emiten a partir de procesos industriales, se oxidan dentro de la RTO a altas temperaturas, normalmente por encima de la eficiencia 95%. Al convertir estos contaminantes en dióxido de carbono (CO2) y el vapor de agua, los RTO evitan su liberación a la atmósfera, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Neutralidad del carbono: Aunque los RTO producen CO2 como subproducto del proceso de oxidación, el impacto neto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero se considera mínimo. Esto se debe a que el CO2 generado por la RTO se deriva de los COV y los HAP, que a su vez son compuestos basados en el carbono. La combustión de estos contaminantes en la RTO representa la conversión de carbono de una forma a otra, en lugar de introducir carbono nuevo en la atmósfera. En consecuencia, la huella de carbono global suele considerarse neutra.
- Eficiencia energética: Las RTO están diseñadas para maximizar la eficiencia energética utilizando sistemas de intercambio de calor regenerativos. Estos sistemas recuperan y reutilizan una parte significativa de la energía térmica de los gases de escape, reduciendo la necesidad de consumo adicional de combustible. Al funcionar con una alta eficiencia energética, las RTO ayudan a reducir la demanda total de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas de la instalación.
- Cumplimiento de la normativa: Las RTO se utilizan con frecuencia en aplicaciones industriales para cumplir los requisitos normativos de control de emisiones. Mediante la instalación de RTO, las industrias pueden cumplir las estrictas normativas sobre calidad del aire y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Los gobiernos y las agencias medioambientales a menudo fomentan o exigen la instalación de RTO para promover prácticas sostenibles y minimizar el impacto medioambiental de las actividades industriales.
Es importante señalar que el impacto específico de las RTO en las emisiones de gases de efecto invernadero puede variar en función de factores como el tipo y la concentración de los contaminantes tratados, las condiciones de funcionamiento de la RTO y la eficiencia energética general de la instalación. Además, es crucial operar y mantener adecuadamente las RTO para garantizar un rendimiento y un control de emisiones óptimos.
En general, las OTR contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero controlando y destruyendo eficazmente los COV y los HAP, fomentando la eficiencia energética y facilitando el cumplimiento de la normativa medioambiental.
¿Cómo funciona un oxidador térmico regenerativo?
Un oxidador térmico regenerativo (RTO) es un dispositivo avanzado de control de la contaminación atmosférica que funciona mediante un proceso cíclico para eliminar los compuestos orgánicos volátiles (COV), los contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP) y otros contaminantes de los gases de escape. He aquí una explicación detallada de cómo funciona un RTO:
1. Plenum de entrada: Los gases de escape que contienen contaminantes entran en la RTO a través del plenum de admisión.
2. Lechos intercambiadores de calor: La RTO contiene múltiples lechos intercambiadores de calor rellenos de medios de almacenamiento de calor, normalmente materiales cerámicos o empaquetaduras estructuradas. Los lechos intercambiadores de calor están dispuestos por pares.
3. Válvulas reguladoras de caudal: Las válvulas reguladoras de caudal dirigen el flujo de aire y controlan la dirección de los gases de escape a través de la RTO.
4. Cámara de combustión: Los gases de escape, ahora dirigidos a la cámara de combustión, se calientan a una temperatura elevada, normalmente entre 760 °C (1400 °F) y 870 °C (1600 °F). Este rango de temperatura garantiza una oxidación térmica eficaz de los contaminantes.
5. Destrucción de COV: La elevada temperatura de la cámara de combustión hace que los COV y otros contaminantes reaccionen con el oxígeno, lo que provoca su descomposición térmica u oxidación. Este proceso descompone los contaminantes en vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases inocuos.
6. Recuperación de calor: Los gases calientes y depurados que salen de la cámara de combustión pasan por el plenum de salida y fluyen a través de los lechos intercambiadores de calor que se encuentran en la fase opuesta de funcionamiento. Los medios de almacenamiento de calor de los lechos absorben el calor de los gases salientes, lo que precalienta los gases de escape entrantes.
7. Conmutación de ciclos: Después de un intervalo de tiempo específico, las válvulas de control de flujo cambian la dirección del flujo de aire, permitiendo que los lechos del intercambiador de calor que estaban precalentando los gases entrantes reciban ahora los gases calientes de la cámara de combustión. A continuación, el ciclo se repite, garantizando un funcionamiento continuo y eficaz.
Ventajas de un oxidador térmico regenerativo:
Las OTR ofrecen varias ventajas en el control de la contaminación atmosférica industrial:
1. Alta eficacia: Los RTO pueden alcanzar altas eficiencias de destrucción, normalmente superiores a 95%, eliminando eficazmente una amplia gama de contaminantes.
2. Recuperación de energía: El mecanismo de recuperación de calor de las RTO permite un importante ahorro de energía. El precalentamiento de los gases entrantes reduce el consumo de combustible necesario para la combustión, lo que hace que las RTO sean energéticamente eficientes.
3. Rentabilidad: Aunque la inversión de capital inicial para una RTO puede ser significativa, el ahorro de costes operativos a largo plazo gracias a la recuperación de energía y la alta eficiencia de destrucción la convierten en una solución rentable a lo largo de la vida útil del sistema.
4. Cumplimiento de la normativa medioambiental: Las RTO están diseñadas para cumplir las estrictas normativas sobre emisiones y ayudar a las industrias a cumplir las normas y permisos de calidad del aire.
5. Versatilidad: Las RTO pueden gestionar una amplia gama de volúmenes de gases de escape de procesos y concentraciones de contaminantes, lo que las hace adecuadas para diversas aplicaciones industriales.
En general, un oxidador térmico regenerativo funciona utilizando la recuperación de calor, la combustión a alta temperatura y el control cíclico del flujo para oxidar eficazmente los contaminantes y lograr una alta eficiencia de destrucción, minimizando al mismo tiempo el consumo de energía.
editor by CX 2024-04-09