Informations de base.
Modèle NO.
Un RTO étonnant
Type
Incinérateur
Économie d'énergie
100
Facile à utiliser
100
Haute efficacité
100
Moins de maintenance
100
Marque déposée
Bjamazing
Paquet de transport
Bois d'outre-mer
Spécifications
180*24
Origine
Chine
Code SH
8416100000
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 | small(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 | middle(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,; RTO,; RTO,; 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.
Quel est le rôle de la récupération de chaleur dans un oxydateur thermique régénératif ?
La récupération de chaleur joue un rôle crucial dans le fonctionnement d'un oxydateur thermique régénératif (RTO) en améliorant son efficacité énergétique et en réduisant la consommation de carburant. La fonction première de la récupération de chaleur dans un RTO est de capturer et de transférer la chaleur des gaz d'échappement traités aux gaz non traités entrants, minimisant ainsi le besoin de chauffage externe supplémentaire.
Voici un examen plus approfondi du rôle de la récupération de chaleur dans le cadre d'un RTO :
- Efficacité énergétique : Les RTO sont conçus pour atteindre un rendement thermique élevé en utilisant le principe de récupération de la chaleur. Le système de récupération de chaleur se compose d'échangeurs de chaleur ou de lits remplis de céramique, tels que des blocs de céramique structurés ou des selles de céramique aléatoires. Ces lits alternent entre le flux de gaz d'échappement et le flux de gaz non traité entrant.
- Processus de transfert de chaleur : Pendant le fonctionnement, les gaz d'échappement chauds provenant du processus industriel traversent un lit de l'échangeur de chaleur, transférant la chaleur au média céramique. Le support absorbe la chaleur et la température des gaz d'échappement diminue. Simultanément, le gaz entrant non traité, plus froid, traverse l'autre lit, où il absorbe la chaleur stockée dans le média, préchauffant le gaz avant qu'il n'entre dans la chambre de combustion.
- Changement de lit : La direction du flux de gaz à travers les lits est périodiquement modifiée à l'aide de vannes ou de clapets. Cette opération de commutation permet à la RTO d'alterner entre les différents lits, assurant ainsi une récupération continue de la chaleur et l'oxydation thermique des polluants. En récupérant et en réutilisant efficacement la chaleur des gaz d'échappement, la RTO réduit la quantité de combustible externe nécessaire pour maintenir la température de fonctionnement requise.
- Réduction de la consommation de carburant : Le mécanisme de récupération de chaleur d'un RTO réduit considérablement la consommation de combustible par rapport à d'autres types d'oxydants. Le préchauffage du flux gazeux entrant non traité réduit l'énergie nécessaire pour élever la température du gaz jusqu'à la température de combustion, ce qui permet de réduire la consommation de combustible et les coûts d'exploitation.
- Avantages économiques et environnementaux : La récupération de chaleur dans les RTO offre des avantages économiques en réduisant les coûts énergétiques et en améliorant la durabilité globale de l'installation. En minimisant la consommation de combustible, la récupération de chaleur contribue à réduire l'empreinte carbone et à atteindre les objectifs environnementaux en réduisant les émissions de gaz à effet de serre associées au processus de combustion.
L'efficacité de la récupération de chaleur dans un RTO dépend de facteurs tels que la conception de l'échangeur de chaleur, le choix du média céramique, les débits des gaz d'échappement et du gaz non traité entrant, et la différence de température entre les deux flux. Le dimensionnement et l'optimisation du système de récupération de chaleur sont essentiels pour garantir un transfert de chaleur efficace et maximiser les économies d'énergie.
Dans l'ensemble, la récupération de chaleur est un élément clé de la conception d'un RTO, qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique, de réduire la consommation de carburant et d'assurer la durabilité de l'environnement.
Comment les oxydateurs thermiques régénératifs se comparent-ils aux biofiltres en termes de performance ?
Les oxydateurs thermiques régénératifs (OTR) et les biofiltres sont deux technologies largement utilisées pour le traitement des polluants atmosphériques, mais ils diffèrent par leurs principes de fonctionnement et leurs caractéristiques de performance. Voici une comparaison des performances des RTO et des biofiltres :
Aspect performance | Oxydateurs thermiques régénératifs (RTO) | Biofiltres |
---|---|---|
Efficacité de l'élimination des émissions | Les RTO sont très efficaces pour éliminer les composés organiques volatils (COV) et les polluants atmosphériques dangereux (PAD). Ils peuvent atteindre des efficacités de destruction supérieures à 95% pour ces polluants. | Les biofiltres ont également le potentiel d'atteindre des efficacités d'élimination élevées pour certains COV et composés odorants. Cependant, leurs performances peuvent varier en fonction des contaminants spécifiques et de l'activité microbienne dans le biofiltre. |
Applicabilité | Les RTO sont polyvalents et peuvent traiter une large gamme de polluants, y compris les COV, les PAD et les composés odorants. Ils sont bien adaptés aux débits élevés et aux fortes concentrations de polluants. | Les biofiltres sont particulièrement efficaces pour traiter les composés odorants et certains COV. Ils sont couramment utilisés dans des applications telles que les installations de traitement des eaux usées, les opérations de compostage et les installations agricoles. |
Consommation d'énergie | Les RTO nécessitent une quantité importante d'énergie pour atteindre et maintenir des températures de fonctionnement élevées pour l'oxydation. Ils dépendent de la combustion de combustibles ou de sources de chaleur externes pour obtenir l'énergie thermique nécessaire. | Les biofiltres sont considérés comme des systèmes à faible consommation d'énergie car ils s'appuient sur l'activité biologique naturelle des micro-organismes pour décomposer les polluants. Ils ne nécessitent généralement pas de chauffage externe ni de consommation de carburant. |
Maintenance | Les RTO nécessitent généralement une maintenance et une surveillance régulières pour garantir leur bon fonctionnement. Il s'agit notamment d'inspections, du nettoyage des médias d'échange thermique et d'éventuelles réparations ou remplacements de composants. | Les biofiltres nécessitent un entretien périodique pour optimiser leurs performances. Il peut s'agir de surveiller et d'ajuster les niveaux d'humidité, de contrôler la température et, occasionnellement, de remplacer le média filtrant ou d'ajouter des inoculants microbiens. |
Coûts d'investissement et de fonctionnement | Les coûts d'investissement des RTO sont généralement plus élevés que ceux des biofiltres en raison de leur conception complexe, des matériaux spécialisés et de leur fonctionnement énergivore. Les coûts d'exploitation comprennent la consommation de carburant ou d'électricité pour le chauffage. | Les biofiltres ont généralement des coûts d'investissement inférieurs à ceux des RTO. Leur conception est plus simple et ils ne nécessitent pas de consommation de carburant. Cependant, les coûts d'exploitation peuvent inclure le remplacement périodique du média filtrant et des mesures potentielles de contrôle des odeurs. |
Il est important de noter que la sélection de la technologie appropriée dépend de divers facteurs tels que les polluants spécifiques à traiter, les conditions du procédé, les exigences réglementaires et les considérations spécifiques au site. La consultation d'ingénieurs en environnement ou d'experts en contrôle de la pollution de l'air peut aider à déterminer la technologie la plus appropriée pour une application particulière.
En résumé, les RTO et les biofiltres présentent des caractéristiques de performance différentes, les RTO se distinguant par leur efficacité d'élimination élevée, leur polyvalence et leur aptitude aux applications à haut débit et à forte concentration, tandis que les biofiltres sont efficaces pour les composés odorants, ont une faible consommation d'énergie et des coûts d'investissement généralement inférieurs.
Les oxydants thermiques régénératifs sont-ils efficaces pour réduire la pollution de l’air ?
Les oxydants thermiques régénératifs (RTO) sont très efficaces pour réduire la pollution de l'air et sont largement reconnus comme l'une des technologies de contrôle de la pollution de l'air les plus efficaces. Voici les raisons pour lesquelles les RTO sont efficaces pour réduire la pollution de l'air :
1. Efficacité de destruction élevée : Les RTO sont connus pour leur efficacité de destruction élevée, dépassant généralement 99%. Ils détruisent efficacement les composés organiques volatils (COV), les polluants atmosphériques dangereux (HAP) et d'autres émissions nocives présentes dans les flux d'échappement industriels. Le processus de combustion dans la chambre RTO garantit que les polluants sont oxydés chimiquement en sous-produits moins nocifs, tels que le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau.
2. Élimination complète des polluants : Les RTO sont conçus pour traiter une large gamme de polluants, notamment les COV, les HAP et les composés odorants. Ils peuvent capturer et éliminer efficacement un large spectre de contaminants émis par divers processus industriels. Cette capacité complète d'élimination des polluants rend les RTO adaptés à diverses industries, notamment la fabrication de produits chimiques, l'impression, les produits pharmaceutiques et la transformation des aliments.
3. Conformité réglementaire : Les RTO jouent un rôle crucial en aidant les installations industrielles à respecter et à maintenir la conformité aux réglementations environnementales. En réduisant efficacement la pollution de l'air, les RTO garantissent que les émissions des processus industriels répondent aux normes de qualité de l'air requises par les autorités réglementaires. Cette conformité contribue à protéger l'environnement et la santé publique tout en évitant d'éventuelles sanctions et problèmes juridiques.
4. Récupération d’énergie : Les RTO intègrent un système de récupération de chaleur régénérative, qui améliore leur efficacité énergétique. Le système capture et préchauffe l'air entrant du processus en utilisant l'énergie thermique du flux d'échappement sortant. Ce mécanisme de récupération d'énergie réduit considérablement la consommation énergétique globale du RTO, ce qui en fait une solution écologique et rentable pour le contrôle de la pollution de l'air.
5. Fiabilité et longévité : Les RTO sont connus pour leur fiabilité et leur longue durée de vie opérationnelle. Ils sont conçus avec des matériaux de construction robustes et des principes d'ingénierie éprouvés. L'absence de pièces mobiles complexes et la nature autonome du processus d'oxydation thermique contribuent à la longévité et aux performances constantes des RTO. Avec un entretien approprié et des inspections périodiques, les RTO peuvent assurer un contrôle efficace de la pollution pendant de nombreuses années.
6. Polyvalence et évolutivité : Les RTO offrent polyvalence et évolutivité pour répondre aux besoins spécifiques de différentes industries. Ils peuvent gérer des débits, des concentrations de polluants et des volumes d'échappement de processus variables. Les RTO peuvent être personnalisés et conçus pour répondre aux exigences spécifiques des processus, garantissant des performances et une adaptabilité optimales dans différents environnements industriels.
7. Fonctionnement continu : Les RTO peuvent fonctionner en continu sans interruption, à condition que les opérations de maintenance et les inspections nécessaires soient effectuées. Ce fonctionnement continu permet un contrôle constant de la pollution de l'air, garantissant que les émissions sont traitées et minimisées de manière cohérente tout au long du processus industriel.
En résumé, les oxydants thermiques régénératifs sont très efficaces pour réduire la pollution de l'air. Leur efficacité de destruction élevée, leurs capacités complètes d'élimination des polluants, leurs fonctions de récupération d'énergie, leur conformité réglementaire, leur fiabilité, leur polyvalence, leur évolutivité et leur fonctionnement continu en font un choix privilégié pour les industries à la recherche de solutions efficaces et durables pour le contrôle de la pollution de l'air.
editor by Dream 2024-05-08