Informations de base.
Modèle NO.
Un RTO étonnant
Type
Incinérateur
Haute efficacité
100
Économie d'énergie
100
Faible entretien
100
Facilité d'utilisation
100
Marque déposée
Bjamazing
Paquet de transport
Outre-mer
Spécifications
111
Origine
Chine
Code SH
2221111
Description du produit
RTO
Oxydateur thermique régénératif
Compared with traditional catalytic combustion,; direct thermal oxidizer,; RTO has the merits of high heating efficiency,; low operation cost,; and the ability to treat large flux low concentration waste gas.; When VOCs concentration is high,; secondary heat recycle can be realized,; which will greatly reduce the operation cost.; Because RTO can preheat the waste gas by levels through ceramic heat accumulator,; which could make the waste gas to be completely heated and cracked with no dead corner(treatment efficiency>99%);,;which reduce the NOX in the Exhausting gas,; if the VOC density >1500mg/Nm3,; when the waste gas reach cracking area,; it has been heated up to cracking temperature by heat accumulator,; the burner will be closed under this condition.;
RTO can be devided into chamber type and rotary type according to difference operation mode.; Rotary type RTO has advantages in system pressure,; temperature stability,; investment amount,; etc
Types de RTO | Efficacité | Changement de pression (mmAq); | Taille | (max);Treatment volume | |
Efficacité du traitement | Efficacité du recyclage de la chaleur | ||||
Type rotatif RTO | 99 % | 97 % | 0-4 | petit (1 time); | 50000Nm3/h |
RTO à trois chambres | 99 % | 97 % | 0-10 | Grandes dimensions (1.;5times); | 100000Nm3/h |
RTO à deux chambres | 95 % | 95 % | 0-20 | milieu (1.;2times); | 100000Nm3/h |
Regenerative Thermal Oxidizer,; Regenerative Thermal Oxidizer,; Regenerative Thermal Oxidizer,; Thermal Oxidizer,; Thermal Oxidizer,; Thermal Oxidizer,; oxidizer,; oxidizer,; oxidizer,; incinerator,; incinerator,; incinerator,; waste gas treatment,; waste gas treatment,; waste gas treatment,; VOC treatment,; VOC treatment,; VOC treatment,; RTO,; RTO,; RTO,; Rotary RTO,; Rotary RTO,; Rotary RTO,; Chamber RTO,; Chamber RTO,; Chamber RTO
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 sont-ils adaptés aux applications à petite échelle ?
Les oxydateurs thermiques régénératifs (RTO) sont principalement conçus pour des applications industrielles à moyenne et grande échelle en raison de leurs caractéristiques spécifiques et de leurs exigences opérationnelles. Cependant, leur adéquation aux applications à petite échelle dépend de plusieurs facteurs :
- Volume d'échappement du processus : Le volume d'échappement généré par l'application à petite échelle joue un rôle crucial dans la détermination de la faisabilité de l'utilisation d'un RTO. Les RTO sont généralement conçus pour traiter des volumes d'échappement élevés, et si le volume d'échappement de l'application à petite échelle est trop faible, l'utilisation d'un RTO peut ne pas être rentable ou efficace.
- Coûts d'investissement et d'exploitation : Les RTO peuvent être coûteux à l'achat, à l'installation et au fonctionnement. L'investissement en capital requis pour une application à petite échelle peut ne pas être justifié si l'on considère les volumes d'échappement et les concentrations de polluants relativement faibles. En outre, les coûts d'exploitation, y compris la consommation d'énergie et la maintenance, peuvent dépasser les avantages des opérations à petite échelle.
- Disponibilité de l'espace : Les RTO nécessitent un espace physique important pour leur installation. Les applications à petite échelle peuvent être limitées en termes d'espace, ce qui rend difficile la prise en compte des exigences de taille et d'agencement d'un système RTO.
- Exigences réglementaires : Les applications à petite échelle peuvent être soumises à des exigences réglementaires différentes de celles des opérations industrielles plus importantes. Les limites d'émission spécifiques et les normes de qualité de l'air applicables à l'application à petite échelle doivent être prises en compte pour garantir la conformité. D'autres technologies de contrôle des émissions plus adaptées aux applications à petite échelle, telles que les oxydants catalytiques ou les biofiltres, peuvent être disponibles.
- Caractéristiques du processus : La nature du flux d'échappement de l'application à petite échelle, y compris le type et la concentration des polluants, peut influencer le choix de la technologie de contrôle des émissions. Les RTO sont plus efficaces pour les applications présentant des concentrations élevées de composés organiques volatils (COV) et de polluants atmosphériques dangereux (PAD). Si le profil des polluants de l'application à petite échelle est différent, d'autres technologies peuvent être plus appropriées.
Bien que les RTO soient généralement mieux adaptés aux applications à moyenne et grande échelle, il est important d'évaluer les exigences, les contraintes et l'analyse coûts-avantages spécifiques à chaque application à petite échelle avant d'envisager l'utilisation d'un RTO. Il convient également d'évaluer les technologies alternatives de contrôle des émissions qui sont mieux adaptées aux opérations à petite échelle.
Quel est le rôle de l'isolation dans un oxydateur thermique régénératif ?
Dans un oxydateur thermique régénératif (RTO), l'isolation joue un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité énergétique, le maintien des températures du processus et la sécurité du fonctionnement du système. Le rôle principal de l'isolation dans un RTO est le suivant :
- Efficacité thermique : L'isolation permet de réduire les pertes de chaleur du RTO et d'améliorer son efficacité thermique. En minimisant les pertes de chaleur, l'isolation garantit qu'une part importante de l'énergie générée pendant le processus de combustion est effectivement utilisée pour chauffer l'air de traitement ou le flux de gaz entrant. Il en résulte une réduction de la consommation de combustible et des coûts d'exploitation.
- Maintien de la température : L'isolation permet de maintenir les températures de fonctionnement souhaitées à l'intérieur de la RTO. En évitant les pertes de chaleur excessives, l'isolation garantit que la chambre de combustion, les échangeurs de chaleur et les autres composants restent aux températures requises pour une destruction efficace des polluants. Des températures de fonctionnement constantes et stables sont essentielles pour atteindre des rendements de destruction élevés et se conformer aux normes d'émissions réglementaires.
- Protection du personnel : L'isolation constitue une barrière de protection qui contribue à empêcher les surfaces externes du RTO de devenir excessivement chaudes. Le personnel travaillant à proximité du RTO est ainsi protégé contre tout contact accidentel avec les surfaces chaudes, ce qui réduit le risque de brûlures ou de blessures.
- Protection de l'équipement : L'isolation sert également à protéger les composants structurels du RTO contre la chaleur excessive. En réduisant le transfert de chaleur vers les surfaces extérieures, l'isolation aide à prévenir le stress thermique et les dommages potentiels à l'équipement. Cela prolonge la durée de vie du RTO et réduit la nécessité de réparations ou de remplacements fréquents.
- Prévention de la condensation : L'isolation peut également contribuer à prévenir la condensation dans le système RTO. En maintenant la température au-dessus du point de rosée des gaz, l'isolation minimise le risque de condensation de l'humidité sur les surfaces, ce qui pourrait entraîner de la corrosion ou d'autres problèmes opérationnels.
Le type et l'épaisseur de l'isolation utilisée dans un RTO peuvent varier en fonction de facteurs tels que les températures de fonctionnement, la conception spécifique du système et les exigences réglementaires. Les matériaux d'isolation couramment utilisés dans les RTO comprennent la fibre céramique, la laine minérale et d'autres produits d'isolation haute température.
Dans l'ensemble, l'isolation est un élément essentiel d'une RTO, car elle contribue à l'efficacité énergétique, au contrôle de la température du processus, à la sécurité du personnel, à la protection des équipements et à la prévention des problèmes liés à la condensation.
Comment fonctionne un oxydateur thermique régénératif ?
Un oxydateur thermique régénératif (RTO) fonctionne selon un processus cyclique qui comprend plusieurs étapes clés. Voici une explication détaillée du fonctionnement d'un RTO :
1. Plenum d'entrée : Les gaz d'échappement contenant des polluants pénètrent dans le RTO par le plenum d'entrée.
2. Lits échangeurs de chaleur : Le RTO contient plusieurs lits d'échangeurs de chaleur remplis de supports de stockage de la chaleur, généralement des matériaux céramiques ou des garnitures structurées. Les lits d'échangeurs de chaleur sont disposés par paires.
3. Vannes de régulation de débit : Les vannes de régulation de débit dirigent le flux d'air et contrôlent la direction des gaz d'échappement à travers le RTO.
4. Chambre de combustion : Les gaz d'échappement, maintenant dirigés vers la chambre de combustion, sont portés à une température élevée, généralement comprise entre 760°C (1400°F) et 870°C (1600°F). Cette plage de températures garantit une oxydation thermique efficace des polluants.
5. Destruction des COV : La température élevée de la chambre de combustion fait réagir les composés organiques volatils (COV) et les autres contaminants avec l'oxygène, ce qui entraîne leur décomposition thermique ou leur oxydation. Ce processus décompose les polluants en vapeur d'eau, dioxyde de carbone et autres gaz inoffensifs.
6. Récupération de chaleur : Les gaz chauds et purifiés qui quittent la chambre de combustion passent par le plénum de sortie et traversent les lits d'échangeurs de chaleur qui sont dans la phase de fonctionnement opposée. Les supports de stockage de la chaleur dans les lits absorbent la chaleur des gaz sortants, ce qui préchauffe les gaz d'échappement entrants.
7. Changement de cycle : Au bout d'un certain temps, les vannes de régulation du débit inversent le sens du flux d'air, ce qui permet aux lits d'échange de chaleur qui préchauffaient les gaz entrants de recevoir à présent les gaz chauds de la chambre de combustion. Le cycle se répète ensuite, assurant un fonctionnement continu et efficace.
Avantages d'un oxydateur thermique régénératif :
Les RTO offrent plusieurs avantages dans le domaine de la lutte contre la pollution atmosphérique industrielle :
1. Haute efficacité : Les RTO peuvent atteindre des efficacités de destruction élevées, généralement supérieures à 95%, ce qui permet d'éliminer efficacement une large gamme de polluants.
2. Récupération d'énergie : Le mécanisme de récupération de la chaleur dans les RTO permet de réaliser des économies d'énergie significatives. Le préchauffage des gaz entrants réduit la consommation de combustible nécessaire à la combustion, ce qui rend les RTO efficaces sur le plan énergétique.
3. Le rapport coût-efficacité : Bien que l'investissement initial pour un RTO puisse être important, les économies de coûts d'exploitation à long terme grâce à la récupération d'énergie et à l'efficacité élevée de la destruction en font une solution rentable sur la durée de vie du système.
4. Respect de l'environnement : Les RTO sont conçus pour répondre à des réglementations strictes en matière d'émissions et aider les industries à se conformer aux normes et permis relatifs à la qualité de l'air.
5. Polyvalence : Les RTO peuvent traiter une large gamme de volumes de gaz d'échappement et de concentrations de polluants, ce qui les rend adaptés à diverses applications industrielles.
Globalement, un oxydateur thermique régénératif fonctionne en utilisant la récupération de chaleur, la combustion à haute température et le contrôle cyclique du flux pour oxyder efficacement les polluants et atteindre des rendements de destruction élevés tout en minimisant la consommation d'énergie.
editor by Dream 2024-04-30