Informations de base.
Modèle NO.
Céramique étonnante
Type
Incinérateur
Économie d'énergie
100
Excellent matériel
100
Haute efficacité
100
Marque déposée
Bjamazing
Paquet de transport
Forfait outre-mer
Spécifications
111
Origine
Chine
Code SH
111111
Description du produit
Accumulateur en céramique
RTO adopte un accumulateur en céramique, qui présente d'excellentes performances de stockage de chaleur, moins de pertes de chaleur et une efficacité élevée dans l'échange de chaleur.
Le corps d'accumulation en céramique adopte le produit de la série LANTEC MLM, qui incarne les mérites d'une grande surface spécifique, d'une faible résistance, d'un grand volume de chaleur, d'une résistance à la chaleur pouvant atteindre 1200 °C, d'une résistance élevée aux acides, d'une faible absorption d'eau, d'un faible coefficient de dilatation thermique, d'une meilleure capacité anti-fissuration, d'une longue durée de vie Spécification
La technologie de combustion à air à haute température (HTAC) a un double effet sur les économies d'énergie et la protection de l'environnement. Par rapport à la technologie de combustion conventionnelle, la CZPT permettra d'économiser environ 20 à 50 % de carburant, de réduire les pertes par oxydation et par allumage de 20 à 20 %, de réduire les émissions de NOx de 40 à 20 % et d'augmenter la production à plus de 20 %.
** L*l*H (mm) |
Nombre de canaux |
Largeur du canal |
Épaisseur de la paroi |
Épaisseur de la paroi latérale |
Surface spécifique |
Void% |
Forme de la section |
200*100*100 | 20*9 | 8,5 ¢ Canal rond | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 |
|
150*100*100 | 36*24 | 3*3 Canal carré | 1.1 | 1.2 | 734 | 52 |
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150*100*100 | 35*20 | 4 ¢ Canal hexagonal | 1.0 | 1.2 | 687 | 65 |
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150*100*100 | 10*6 | 12 ¢ Canal hexagonal | 4.0 | 4.0 | 210 | 50 |
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150*100*100 | 35*20 | 3,5 ¢ Canal hexagonal | 1.5 | 1.5 | 570 | 50 |
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150*100*100 | 17*13 | 7,5¢ Canal rond | 1.2 | 1.3 | 366 | 57 |
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150*100*100 | 33*19 | 4 ¢ Canal rond | 1.0 | 1.3 | 568 | 53 |
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150*100*100 | 15*9 | 8,5 ¢ Canal rond | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 |
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150*100*100 | 38*22 | 3,6 ¢ Canal hexagonal | 0.9 | 1.2 | 696 | 63 |
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150*100*100 | 42*28 | 2,6*2,6 Canal carré | 1.0 | 1.1 | 815 | 53 |
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100*100*100 | 7*6 | 12 ¢ Canal hexagonal | 4.0 | 4.0 | 224 | 52 |
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100*100*100 | 31*31 | 2,65¢*2,65 Canal carré | 0.55 | 0.7 | 1065 | 67 |
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100*100*100 | 24*24 | 3*3 Canal carré | 1.1 | 1.2 | 741 | 52 |
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100*100*100 | 23*20 | 4 ¢ Canal hexagonal | 1.0 | 1.2 | 608 | 84 |
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100*100*100 | 10*9 | 8,5 ¢ Canal rond | 2.3 | 2.5 | 280 | 51 |
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accumulateur en céramique, accumulateur en céramique, accumulateur en céramique, nid d'abeille
Adresse : 8 floor, E1, Pinwei building, Dishengxi road, Yizhuang 8 floor, E1, Pinwei building, Dishengxi road, Yizhuang, ZheJiang , China
Type d'entreprise : Fabricant/usine, Société commerciale
Gamme d'activités : Équipements électriques et électroniques, Équipements industriels et composants, Machines de fabrication et de transformation, Métallurgie, minéraux et énergie
Certification du système de gestion : ISO 9001, ISO 14001
Principaux produits : Rto, ligne de revêtement couleur, ligne de galvanisation, lame d'air, pièces détachées pour ligne de traitement, coucheuse, équipements indépendants, rouleau d'évier, projet de modernisation, soufflerie.
Présentation de l'entreprise ZheJiang Amazing Science & Technology Co. est une entreprise de haute technologie prospère, située dans la zone de développement économique et technologique de ZheJiang (BDA). Adhérant au concept de réalisme, d'innovation, de concentration et d'efficacité, notre société dessert principalement l'industrie du traitement des gaz résiduaires (COV) et les équipements métallurgiques de Chine et même du monde entier. Nous disposons d'une technologie de pointe et d'une riche expérience en matière de projets de traitement des gaz résiduaires COV, dont la référence a été appliquée avec succès aux industries du revêtement, du caoutchouc, de l'électronique, de l'imprimerie, etc. Nous avons également accumulé des années de technologie dans la recherche et la fabrication de lignes de traitement de l'acier plat, et possédons près de 100 exemples d'application.
Notre société se concentre sur la recherche, la conception, la fabrication, l'installation et la mise en service d'un système de traitement des gaz résiduaires organiques contenant des COV, ainsi que sur le projet de rénovation et de mise à jour de la ligne de traitement de l'acier plat en vue de réaliser des économies d'énergie et de protéger l'environnement. Nous pouvons fournir à nos clients des solutions complètes en matière de protection de l'environnement, d'économie d'énergie, d'amélioration de la qualité des produits et d'autres aspects.
Nous sommes également engagés dans diverses pièces détachées et équipements indépendants pour la ligne de revêtement couleur, la ligne de galvanisation, la ligne de décapage, comme le rouleau, le coupleur, l'échangeur de chaleur, le récupérateur, la lame d'air, la soufflerie, le soudeur, le niveleur de tension, la passe de peau, le joint d'expansion, la cisaille, la jointeuse, la piqueuse, le brûleur, le tube radiant, le moteur à engrenages, le réducteur, etc.
Les oxydateurs thermiques régénératifs peuvent-ils gérer des concentrations variables de polluants ?
Les oxydateurs thermiques régénératifs (RTO) sont conçus pour traiter efficacement les concentrations variables de polluants. Ils sont capables de s'adapter aux fluctuations des concentrations de polluants sans effets négatifs significatifs sur leurs performances ou leur efficacité. La capacité des RTO à gérer des concentrations variables de polluants est l'un des avantages qui les rend aptes à une large gamme d'applications industrielles.
Voici quelques points clés à prendre en compte concernant la capacité des RTO à gérer des concentrations variables de polluants :
- Efficacité de destruction élevée : Les RTO sont connus pour leur grande efficacité de destruction, c'est-à-dire leur capacité à détruire ou à oxyder efficacement les polluants présents dans les gaz d'échappement. La chambre de combustion du RTO est conçue pour maintenir une température suffisamment élevée pour assurer l'oxydation complète des polluants, quelle que soit leur concentration.
- Durée de conservation : Les RTO sont conçus avec un temps de séjour ou de rétention suffisant dans la chambre de combustion. Cela permet aux gaz d'échappement de passer suffisamment de temps dans la zone à haute température, ce qui garantit que même les polluants ayant des concentrations variables sont traités et oxydés de manière adéquate.
- Récupération de chaleur : Le système de récupération de chaleur d'une RTO, qui utilise généralement des lits de céramique ou des échangeurs de chaleur, joue un rôle crucial dans la gestion des concentrations variables de polluants. Le système de récupération de chaleur aide à maintenir la température requise et fournit l'énergie thermique nécessaire au processus de combustion, même pendant les périodes où les concentrations de polluants sont faibles.
- Fonctionnement dynamique : Les RTO sont conçus pour fonctionner de manière dynamique, ce qui signifie qu'ils peuvent ajuster leurs paramètres de fonctionnement en fonction des variations des concentrations de polluants. Ils peuvent moduler des variables telles que les débits des gaz d'échappement et des gaz non traités entrants, les points de consigne de température et la fréquence de commutation des lits afin d'optimiser les performances en cas de variations des charges polluantes.
- Surveillance et contrôles : Les RTO sont équipés de systèmes de surveillance et de contrôle avancés qui surveillent en permanence les concentrations de polluants, la température et d'autres paramètres pertinents. Ces systèmes permettent d'ajuster et d'optimiser en temps réel le fonctionnement de la RTO afin de garantir un traitement efficace des concentrations variables de polluants.
Bien que les RTO puissent traiter des concentrations variables de polluants, il est important de noter que des concentrations de polluants extrêmes ou très fluctuantes peuvent nécessiter des considérations supplémentaires. Dans certains cas, des méthodes de prétraitement telles que la dilution ou le conditionnement des gaz d'échappement peuvent être employées pour assurer une performance optimale de la RTO.
Dans l'ensemble, les RTO sont des systèmes polyvalents et fiables, capables de gérer efficacement des concentrations variables de polluants et d'assurer un traitement efficace et cohérent des émissions industrielles.
Les oxydants thermiques régénératifs sont-ils sûrs à utiliser ?
Les oxydants thermiques régénératifs (RTO) sont conçus avec des considérations de sécurité pour assurer leur fonctionnement en toute sécurité. Lorsqu'ils sont correctement installés, utilisés et entretenus, les RTO offrent un niveau de sécurité élevé. Voici quelques points clés concernant la sécurité des RTO en fonctionnement :
- Combustion et sécurité incendie : Les RTO sont conçus pour brûler et détruire en toute sécurité les composés organiques volatils (COV) et autres polluants présents dans le flux d'échappement. Ils intègrent diverses fonctions de sécurité pour prévenir le risque d'incendies ou d'explosions incontrôlés. Ces fonctions peuvent inclure des pare-flammes, des capteurs de température, des dispositifs de décharge de pression et des systèmes d'arrêt automatique pour garantir un fonctionnement sûr en cas de conditions de fonctionnement anormales.
- Systèmes de contrôle et de surveillance : Les RTO sont équipés de systèmes de contrôle et de surveillance avancés qui surveillent en permanence divers paramètres tels que la température, la pression et les débits. Ces systèmes fournissent des données en temps réel aux opérateurs, leur permettant de détecter rapidement tout écart par rapport aux conditions de fonctionnement normales. Des alarmes et des verrouillages de sécurité sont souvent inclus pour alerter les opérateurs et lancer les actions appropriées en cas de situations anormales.
- Récupération de chaleur et efficacité thermique : Les RTO sont conçus pour maximiser l'efficacité thermique en récupérant et en réutilisant la chaleur générée pendant le processus d'oxydation. Cela réduit la consommation énergétique globale et minimise le risque d'accumulation de chaleur dans le système, contribuant ainsi à un fonctionnement sûr et évitant les températures excessives qui pourraient présenter des risques pour la sécurité.
- Sélection de l'équipement et du matériel : Les RTO sont construits à partir de matériaux capables de résister aux températures élevées et aux conditions corrosives rencontrées pendant le fonctionnement. Des matériaux résistants à la chaleur, tels que des lits en céramique ou des échangeurs de chaleur métalliques, sont couramment utilisés. Une sélection appropriée des matériaux garantit l'intégrité et la longévité de l'équipement, réduisant ainsi le risque de pannes ou de fuites qui pourraient compromettre la sécurité.
- Conformité aux normes et réglementations : Les RTO doivent se conformer aux normes et réglementations de sécurité applicables. Ces normes définissent des exigences spécifiques pour la conception, l'installation, l'exploitation et la maintenance des systèmes de contrôle de la pollution de l'air, y compris les RTO. Le respect de ces normes garantit que les RTO répondent aux critères de sécurité nécessaires et contribue à préserver la santé et le bien-être du personnel et de l'environnement.
- Formation et maintenance des opérateurs : Une formation adéquate des opérateurs et un entretien régulier sont essentiels pour un fonctionnement sûr du RTO. Les opérateurs doivent recevoir une formation complète sur le fonctionnement du système, les procédures de sécurité et les protocoles d'intervention d'urgence. De plus, l'entretien et les inspections de routine permettent d'identifier et de résoudre tout problème potentiel de sécurité ou d'équipement avant qu'il ne s'aggrave.
Bien que les RTO soient généralement sûrs à utiliser, il est essentiel de suivre les directives du fabricant, de maintenir des protocoles de sécurité appropriés et de respecter les réglementations en vigueur pour garantir un fonctionnement sûr et fiable.
Comment les oxydateurs thermiques régénératifs se comparent-ils aux autres dispositifs de contrôle de la pollution de l'air ?
Les oxydateurs thermiques régénératifs (OTR) sont des dispositifs de contrôle de la pollution de l'air très appréciés qui offrent plusieurs avantages par rapport à d'autres technologies de contrôle de la pollution de l'air couramment utilisées. Voici une comparaison des RTO avec d'autres dispositifs de contrôle de la pollution de l'air :
Comparaison | Oxydateurs thermiques régénératifs (RTO) | Précipitateurs électrostatiques (ESP) | Épurateurs |
---|---|---|---|
Efficacité | Les RTO ont une efficacité élevée de destruction des COV, généralement supérieure à 99%. Ils sont très efficaces pour détruire les composés organiques volatils (COV) et les polluants atmosphériques dangereux (PAD). | Les ESP sont efficaces pour collecter les particules, telles que la poussière et la fumée, mais ils sont moins efficaces pour détruire les COV et les PAD. | Les laveurs sont efficaces pour éliminer certains polluants, tels que les gaz et les particules, mais leurs performances peuvent varier en fonction des polluants spécifiques ciblés. |
Applicabilité | Les RTO conviennent à un large éventail d'industries et d'applications, y compris les gaz d'échappement à haut volume. Ils peuvent traiter des concentrations et des types de polluants variés. | Les ESP sont couramment utilisés pour le contrôle des particules dans des applications telles que les centrales électriques, les fours à ciment et les aciéries. Ils sont moins adaptés au contrôle des COV et des PAD. | Les laveurs sont largement utilisés pour éliminer les gaz acides, tels que le dioxyde de soufre (SO2) et le chlorure d'hydrogène (HCl), ainsi que certains composés odorants. Ils sont souvent employés dans des industries telles que la fabrication de produits chimiques et le traitement des eaux usées. |
Efficacité énergétique | Les RTO intègrent des systèmes de récupération de la chaleur qui permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie. Ils peuvent atteindre une efficacité thermique élevée en préchauffant l'air de traitement entrant à l'aide de la chaleur du flux d'échappement sortant. | Les ESP consomment relativement peu d'énergie par rapport à d'autres technologies, mais ils n'offrent pas de capacité de récupération de la chaleur. | Les laveurs consomment généralement plus d'énergie que les RTO et les ESP en raison de l'énergie nécessaire à l'atomisation et au pompage du liquide. Toutefois, certaines conceptions d'épurateurs peuvent intégrer des mécanismes de récupération de la chaleur. |
Exigences en matière d'espace | Les RTO nécessitent généralement plus d'espace que les ESP et certains types de laveurs en raison de la nécessité de lits de céramique et de chambres de combustion plus grandes. | Les ESP sont de conception compacte et nécessitent moins d'espace que les RTO et certaines configurations d'épurateurs. | La taille et la complexité des laveurs varient. Certains types d'épurateurs, tels que les épurateurs à lit compact, peuvent nécessiter un encombrement plus important que les RTO et les ESP. |
Maintenance | Les RTO nécessitent généralement un entretien régulier des composants tels que les vannes, les clapets et les lits de média céramique. Le remplacement périodique du média peut être nécessaire en fonction des conditions d'exploitation. | Les ESP nécessitent un nettoyage périodique des plaques de collecte et des électrodes. Les activités de maintenance impliquent l'élimination des particules accumulées. | Les laveurs nécessitent l'entretien des systèmes de circulation des liquides, des pompes et des éliminateurs de brouillard. Il est également nécessaire de contrôler et d'ajuster régulièrement les réactifs chimiques utilisés dans le processus d'épuration. |
Il est important de noter que le choix d'un dispositif de contrôle de la pollution de l'air dépend des polluants spécifiques, des conditions du procédé, des exigences réglementaires et des considérations économiques de l'application industrielle. Chaque technologie a ses propres avantages et limites, et il est essentiel d'évaluer ces facteurs pour déterminer la solution la plus appropriée pour un contrôle efficace de la pollution de l'air.
éditeur par CX 2023-09-04