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Información básica.

Modelo NO.

Amazing catalysis

Tipo

Incineradora

Ahorro de energía

100

Excelente material

100

Alta eficacia

100

Marca

Bjamazing

Paquete de transporte

Paquete para el extranjero

Especificación

111

Origen

China

Código SA

111111

Descripción del producto

Acumulador Cerámica

RTO adopta un acumulador de cerámica, que tiene un excelente rendimiento de almacenamiento de calor, menos pérdida de calor y alta eficiencia en el intercambio de calor .

El cuerpo de acumulación de cerámica adopta el producto de la serie MLM de LANTEC, que incorpora los méritos de una gran área de superficie específica, pequeña resistencia, gran volumen de calor, resistencia al calor de hasta 1200ºC, alta solidez antiácida, pequeña absorción de agua, pequeño coeficiente de expansión térmica, mejor capacidad antifisuras, larga vida útil Especificación

La tecnología de combustión de aire a alta temperatura (HTAC) tiene efectos dobles en el ahorro de energía y la protección del medio ambiente. En comparación con la tecnología de combustión convencional, CZPT ahorrará aproximadamente entre 20 y 50% de combustible, disminuirá la oxidación y la pérdida de ignición en 20%, reducirá las emisiones de NOx en 40% y aumentará la producción a > 20%.

**

L*An*Al(mm)

 

Cantidad de canales

 

Anchura del canal

 

Grosor de la pared

 

Grosor de la pared lateral

 

Superficie específica

 

Vacío%

 

Forma de la sección

200*100*100

20*9

¢8.5

Canal redondo

2.3

2.5

280

51

 

150*100*100

36*24

¢3*3

Canal cuadrado

1.1

1.2

734

52

 

150*100*100

35*20

¢4

Canal hexagonal

1.0

1.2

687

65

 

150*100*100

10*6

¢12

Canal hexagonal

4.0

4.0

210

50

 

150*100*100

35*20

¢3.5

Canal hexagonal

1.5

1.5

570

50

 

150*100*100

17*13

¢7.5

Canal redondo

1.2

1.3

366

57

 

150*100*100

33*19

¢4

Canal redondo

1.0

1.3

568

53

 

150*100*100

15*9

¢8.5

Canal redondo

2.3

2.5

280

51

 

150*100*100

38*22

¢3.6

Canal hexagonal

0.9

1.2

696

63

 

150*100*100

42*28

¢2.6*2.6

Canal cuadrado

1.0

1.1

815

53

 

100*100*100

7*6

¢12

Canal hexagonal

4.0

4.0

224

52

 

100*100*100

31*31

¢2.65*2.65

Canal cuadrado

0.55

0.7

1065

67

 

100*100*100

24*24

¢3*3

Canal cuadrado

1.1

1.2

741

52

 

100*100*100

23*20

¢4

Canal hexagonal

1.0

1.2

608

84

 

100*100*100

10*9

¢8.5

Canal redondo

2.3

2.5

280

51

 

acumulador cerámico, acumulador cerámico, acumulador cerámico, nido de abeja 

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.

oxidadores térmicos regenerativos

¿Pueden los oxidadores térmicos regenerativos gestionar concentraciones variables de contaminantes?

Los oxidadores térmicos regenerativos (RTO) están diseñados para gestionar eficazmente concentraciones variables de contaminantes. Son capaces de adaptarse a las fluctuaciones en las concentraciones de contaminantes sin efectos adversos significativos en su rendimiento o eficiencia. La capacidad de los RTO para manejar concentraciones variables de contaminantes es una de las ventajas que los hacen adecuados para una amplia gama de aplicaciones industriales.

He aquí algunos puntos clave a tener en cuenta en relación con la capacidad de los RTO para gestionar concentraciones variables de contaminantes:

  • Alta eficacia de destrucción: Las RTO son conocidas por su alta eficacia de destrucción, que se refiere a su capacidad para destruir u oxidar eficazmente los contaminantes presentes en los gases de escape. La cámara de combustión dentro de la RTO está diseñada para mantener una temperatura lo suficientemente alta como para garantizar la oxidación completa de los contaminantes, independientemente de su concentración.
  • 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 pasen suficiente tiempo en la zona de alta temperatura, garantizando que incluso los contaminantes con concentraciones variables se traten y oxiden adecuadamente.
  • 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 gestión de concentraciones variables de contaminantes. El sistema de recuperación de calor ayuda a mantener la temperatura requerida y proporciona energía térmica para sostener el proceso de combustión, incluso durante periodos de bajas concentraciones de contaminantes.
  • Funcionamiento dinámico: Las RTO están diseñadas para funcionar de forma dinámica, lo que significa que pueden ajustar sus parámetros de funcionamiento para adaptarse a los cambios en las concentraciones de contaminantes. Pueden modular variables como los caudales de los gases de escape y de los gases entrantes sin tratar, los valores de consigna de temperatura y la frecuencia de conmutación de los lechos para optimizar el rendimiento con cargas contaminantes variables.
  • Seguimiento y controles: Las RTO están equipadas con sistemas avanzados de vigilancia y control que supervisan continuamente las concentraciones de contaminantes, la temperatura y otros parámetros relevantes. Estos sistemas permiten ajustar y optimizar en tiempo real el funcionamiento de la RTO para garantizar un tratamiento eficaz de las concentraciones variables de contaminantes.

Aunque las RTO pueden gestionar concentraciones variables de contaminantes, es importante tener en cuenta que las concentraciones de contaminantes extremas o muy fluctuantes pueden requerir consideraciones adicionales. En algunos casos, pueden emplearse métodos de pretratamiento como la dilución o el acondicionamiento de los gases de escape para garantizar un rendimiento óptimo de la RTO.

En general, las RTO son sistemas versátiles y fiables que pueden gestionar eficazmente concentraciones variables de contaminantes, proporcionando un tratamiento eficaz y coherente de las emisiones industriales.

oxidadores térmicos regenerativos

¿Pueden controlarse y supervisarse a distancia los oxidadores térmicos regenerativos?

Sí, los oxidadores térmicos regenerativos (RTO) pueden controlarse y supervisarse a distancia mediante sistemas avanzados de automatización y control. Las capacidades de control y supervisión remotos ofrecen varias ventajas en términos de eficiencia operativa, mantenimiento y resolución de problemas. He aquí algunos puntos clave sobre el control y la supervisión a distancia de los RTO:

  • Sistemas de automatización: Las RTO pueden integrarse con sistemas de automatización que permiten el control y la supervisión a distancia. Estos sistemas utilizan controladores lógicos programables (PLC), sistemas de control distribuido (DCS) u otras tecnologías similares para gestionar y optimizar el funcionamiento de la RTO.
  • Mando a distancia: Gracias a las funciones de control remoto, los operarios pueden ajustar y modificar los parámetros de funcionamiento de la RTO desde una sala de control central o incluso a distancia a través de conexiones de red seguras. Esto permite un control cómodo y eficaz de la RTO, facilitando la optimización del rendimiento, el ajuste de la configuración y la respuesta a las condiciones cambiantes del proceso.
  • Monitorización remota: Los sistemas de monitorización remota permiten controlar en tiempo real diversos parámetros e indicadores de rendimiento de la RTO. Estos sistemas pueden proporcionar información sobre el estado operativo, los perfiles de temperatura, los caudales de gas, los diferenciales de presión y otras variables críticas. Los operadores pueden acceder a esta información a distancia, lo que les permite evaluar el rendimiento del sistema, identificar posibles problemas y tomar decisiones con conocimiento de causa.
  • Alarmas y notificaciones: Los sistemas de supervisión remota pueden programarse para generar alarmas y notificaciones basadas en condiciones o umbrales predefinidos. Esto permite a los operadores recibir alertas inmediatas en caso de desviaciones de las condiciones normales de funcionamiento o de que se produzca algún suceso crítico. Las notificaciones inmediatas facilitan la respuesta y la resolución de problemas a tiempo, minimizando el tiempo de inactividad y los riesgos potenciales.
  • Registro y análisis de datos: Los sistemas de control y supervisión remotos suelen incluir funciones de registro de datos, que capturan datos históricos sobre el funcionamiento y el rendimiento de la RTO. Estos datos pueden analizarse para identificar tendencias, evaluar la eficiencia y optimizar el funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. También ayudan a elaborar informes de conformidad y planificar el mantenimiento.
  • Integración con sistemas SCADA: Los RTO pueden integrarse con sistemas de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA), que proporcionan una plataforma centralizada para supervisar y controlar múltiples procesos y equipos dentro de una instalación. La integración con los sistemas SCADA permite tener una visión global de toda la operación y facilita el control y la supervisión coordinados de varios sistemas.

Es importante asegurarse de que los sistemas de control y supervisión remotos se implementan con las medidas de ciberseguridad adecuadas para protegerlos frente a accesos no autorizados o ciberamenazas. Los fabricantes de RTO suelen ofrecer orientaciones y recomendaciones para implantar un acceso remoto seguro a sus sistemas.

En general, las capacidades de control y supervisión a distancia de las RTO mejoran la eficacia operativa, permiten un mantenimiento proactivo y facilitan tiempos de respuesta más rápidos, contribuyendo a un funcionamiento eficaz y optimizado del sistema de control de la contaminación atmosférica.

oxidadores térmicos regenerativos

¿Cómo gestionan los oxidadores térmicos regenerativos los procedimientos de arranque y parada?

Los oxidadores térmicos regenerativos (RTO) tienen procedimientos específicos de puesta en marcha y parada para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. Estos procedimientos están diseñados para optimizar el rendimiento del RTO y minimizar cualquier riesgo potencial. A continuación se ofrece una visión general de cómo los RTO gestionan la puesta en marcha y el apagado:

  • Procedimiento de puesta en marcha: Durante el arranque, el RTO pasa por una serie de pasos para alcanzar su temperatura de funcionamiento. El procedimiento de arranque suele constar de las siguientes etapas:
    1. Etapa de purga: La RTO se purga con aire limpio o un gas inerte para eliminar cualquier gas potencialmente inflamable o explosivo que pueda haberse acumulado durante el periodo de parada.
    2. Etapa de precalentamiento: Los intercambiadores de calor de la RTO se precalientan mediante un quemador o una fuente de calor auxiliar. Esto aumenta gradualmente la temperatura de los medios de intercambio de calor (normalmente lechos cerámicos o metálicos) y de la cámara de combustión.
    3. Etapa de remojo térmico: Una vez que los intercambiadores de calor alcanzan una temperatura determinada, la RTO entra en la fase de absorción de calor. En esta etapa, los intercambiadores de calor se calientan por completo y la RTO funciona en un modo autosostenido, en el que la temperatura de la cámara de combustión se mantiene principalmente gracias al calor liberado por la oxidación de los contaminantes de los gases de escape.
    4. Funcionamiento normal: Después de la etapa de remojo térmico, se considera que la RTO está en modo de funcionamiento normal, en el que mantiene la temperatura de funcionamiento deseada y trata los gases de escape que contienen contaminantes.
  • Procedimiento de apagado: El procedimiento de parada de una RTO tiene por objeto detener el funcionamiento del sistema de forma segura y eficaz. El procedimiento suele incluir los siguientes pasos:
    1. Enfriamiento: La RTO se enfría gradualmente reduciendo el caudal de los gases de escape y el suministro de aire de combustión. Esto ayuda a evitar el estrés térmico en el equipo y a minimizar el riesgo de incendios u otros peligros para la seguridad.
    2. Recuperación de calor: Durante la fase de enfriamiento, la RTO puede emplear técnicas de recuperación de calor para capturar y utilizar el calor residual para otros fines, como precalentar el aire o el agua de proceso entrante.
    3. Purga: Una vez que la RTO se ha enfriado lo suficiente, se inicia un ciclo de purga para eliminar cualquier gas residual o contaminante del sistema. Esto ayuda a garantizar un entorno limpio y seguro para las actividades de mantenimiento o posteriores puestas en marcha.
    4. Cierre total: Tras el ciclo de purga, se considera que el RTO se encuentra en un estado de apagado total, y puede permanecer en este estado hasta que se inicie la siguiente puesta en marcha.

Es importante tener en cuenta que los procedimientos específicos de puesta en marcha y parada de una RTO pueden variar en función del diseño y del fabricante. Los fabricantes suelen proporcionar directrices e instrucciones detalladas para el funcionamiento de sus modelos específicos de RTO, y es crucial seguir estas directrices para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

editor por CX 2023-09-04

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