Informasi Dasar.
Model NO.
RTO
Metode Pengolahan
Pembakaran
Sumber-sumber Penarikan
Pengendalian Polusi Udara
Merek dagang
RUIMA
Asal
Cina
Kode HS
84213990
Deskripsi Produk
Oksidator Termal Regeneratif ( RTO);
Teknik oksidasi yang paling banyak digunakan saat ini untuk
Pengurangan emisi VOC,; cocok untuk mengolah berbagai macam pelarut dan proses; Tergantung pada volume udara dan efisiensi pemurnian yang diperlukan,; RTO dilengkapi dengan 2,; 3,; 5 atau 10 ruang ..;
Keuntungan
Berbagai macam VOC yang harus dirawat
Biaya perawatan yang rendah
Efisiensi Termal Tinggi
Tidak menghasilkan limbah apa pun
Dapat beradaptasi untuk aliran udara kecil, sedang dan besar
Pemulihan Panas melalui bypass jika konsentrasi VOC melebihi titik termal otomatis
Pemulihan Panas dan Termal Otomatis:;
Efisiensi Termal > 95 & persen;
Titik termal otomatis pada 1.; 2 - 1.; 7 mgC & sol; Nm3
Aliran udara berkisar dari 2,; 000 hingga 200,; 000m3 & sol; jam
Kehancuran VOC yang tinggi
Efisiensi pemurnian biasanya lebih dari 99&persen;
Alamat: No 3 North Xihu (West Lake) Dis. Road, Xihu (West Lake) Dis., HangZhou, ZheJiang , Cina
Jenis usaha: Produsen / Pabrik
Jangkauan Bisnis: Manufaktur & Mesin Pengolahan, Layanan
Sertifikasi Sistem Manajemen: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS/OHSMS 18001, QHSE
Produk utama: Pengering, Ekstruder, Pemanas, Ekstruder Sekrup Kembar, Perlindungan Korosi Elektrokimia, Sekrup, Mixer, Mesin Pelet, Kompresor, Pelet
Pengenalan Perusahaan: Lembaga Penelitian Institut Kimia. Mach dari Kementerian Industri Kimia didirikan di ZheJiang pada tahun 1958, dan pindah ke HangZhou pada tahun 1965.
Institut Otomasi Kementerian Industri Kimia didirikan di HangZhou pada tahun 1963.
Pada tahun 1997, Res. Inst. of Chem. Mach Kementerian Perindustrian Kimia dan Res. Inst. Otomasi Kementerian Perindustrian Kimia digabungkan menjadi Res. Inst. Mesin Kimia dan Otomasi Kementerian Perindustrian Kimia.
Pada tahun 2000, Institut Mesin Kimia dan Otomasi Kementerian Industri Kimia menyelesaikan transformasi menjadi perusahaan dan terdaftar sebagai Institut Mesin Kimia dan Otomasi CHINAMFG.
Tianhua Institute memiliki lembaga-lembaga bawahan sebagai berikut:
Pusat Pengawasan dan Inspeksi Kualitas Peralatan Kimia di HangZhou, Provinsi ZheJiang
HangZhou Equipment Institute di HangZhou, Provinsi ZheJiang;
Institut Otomasi di HangZhou, Provinsi ZheJiang;
HangZhou Ruima Chemical Machinery Co Ltd di HangZhou, Provinsi ZheJiang;
HangZhou Ruide Drying Technology Co Ltd di HangZhou, Provinsi ZheJiang;
HangZhouLantai Plastics Machinery Co Ltd di HangZhou, Provinsi ZheJiang;
ZheJiang Airuike Automation Technology Co Ltd di HangZhou, Provinsi ZheJiang;
Institut Mesin Kimia dan otomatisasi HangZhou United dan Institut Tungku Industri Petrokimia HangZhou United didirikan oleh Institut CHINAMFG dan Sinopec.
Tianhua Institute memiliki luas area kerja 80.000 m2 dan total aset 1 Yuan (RMB). Nilai output tahunan adalah 1 Yuan (RMB).
Tianhua Institute memiliki sekitar 916 karyawan, 75% di antaranya adalah tenaga profesional. Di antara mereka ada 23 profesor, 249 insinyur senior, 226 insinyur. 29 profesor dan insinyur senior menikmati subsidi khusus nasional, Pada 5 orang dianugerahi gelar Spesialis Paruh Baya dan Spesialis Muda dengan Kontribusi Luar Biasa untuk RRC
Apakah oksidator termal regeneratif memerlukan pemantauan dan kontrol terus menerus?
Ya, pengoksidasi termal regeneratif (RTO) biasanya memerlukan pemantauan dan kontrol berkelanjutan untuk memastikan kinerja yang optimal, pengoperasian yang efisien, dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Sistem pemantauan dan kontrol adalah komponen penting dari RTO yang memungkinkan pelacakan berbagai parameter secara real-time dan memfasilitasi penyesuaian untuk mempertahankan operasi yang andal dan efektif.
Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa pemantauan dan kontrol berkelanjutan penting bagi RTO:
- Optimalisasi Kinerja: Pemantauan berkelanjutan memungkinkan operator untuk menilai kinerja RTO secara real-time. Parameter seperti suhu, tekanan, laju aliran, dan konsentrasi polutan dapat dipantau untuk memastikan bahwa RTO beroperasi dalam kisaran yang diinginkan untuk efisiensi dan penghancuran polutan yang optimal.
- Jaminan Kepatuhan: Pemantauan dan kontrol yang berkelanjutan membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan batas emisi. Dengan memantau konsentrasi polutan sebelum dan sesudah RTO, operator dapat memverifikasi bahwa sistem secara efektif mengurangi emisi untuk memenuhi persyaratan peraturan. Sistem pemantauan juga dapat menghasilkan log data dan laporan yang dapat digunakan untuk tujuan pelaporan kepatuhan.
- Deteksi Kesalahan dan Diagnostik: Pemantauan berkelanjutan memungkinkan deteksi dini setiap malfungsi atau penyimpangan dari kondisi operasi normal. Dengan memantau parameter utama, operator dapat mengidentifikasi potensi masalah, seperti kegagalan sensor, kerusakan katup, atau kebocoran udara, dan segera mengambil tindakan korektif. Pendekatan proaktif ini membantu meminimalkan waktu henti, mengoptimalkan kinerja, dan mencegah potensi bahaya keselamatan.
- Optimalisasi Proses: Sistem pemantauan dan kontrol menyediakan data berharga yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses industri secara keseluruhan. Dengan menganalisis data yang dikumpulkan dari RTO, operator dapat mengidentifikasi peluang untuk peningkatan proses, penghematan energi, dan efisiensi operasional.
- Sistem Alarm dan Keamanan: Pemantauan berkelanjutan memungkinkan penerapan sistem alarm dan keselamatan. Jika ada parameter yang melebihi ambang batas yang telah ditetapkan atau jika terjadi kerusakan kritis, sistem pemantauan dapat memicu alarm dan peringatan untuk memberi tahu operator dan memulai tindakan respons yang tepat untuk mengurangi risiko.
Sistem pemantauan dan kontrol untuk RTO biasanya mencakup sensor, sistem akuisisi data, pengontrol logika yang dapat diprogram (PLC), antarmuka manusia-mesin (HMI), dan perangkat lunak khusus. Sistem ini menyediakan visualisasi data waktu nyata, analisis data historis, dan kemampuan akses jarak jauh untuk pemantauan dan kontrol RTO yang efektif.
Secara keseluruhan, pemantauan dan kontrol berkelanjutan sangat penting untuk memastikan pengoperasian RTO yang andal dan efisien, mengoptimalkan kinerja, menjaga kepatuhan, dan memfasilitasi pemeliharaan proaktif dan peningkatan proses.
Bagaimana pengoksidasi termal regeneratif menangani variasi komposisi polutan?
Pengoksidasi termal regeneratif (RTO) dirancang untuk menangani variasi komposisi polutan secara efektif. RTO biasanya digunakan untuk mengolah senyawa organik yang mudah menguap (VOC) dan polutan udara berbahaya (HAP) yang dipancarkan dari berbagai proses industri. Berikut adalah beberapa poin penting tentang bagaimana RTO menangani variasi komposisi polutan:
- Proses Oksidasi Termal: RTO menggunakan proses oksidasi termal untuk menghilangkan polutan. Proses ini melibatkan peningkatan suhu gas buang ke tingkat di mana polutan bereaksi dengan oksigen dan dioksidasi menjadi karbon dioksida (CO2) dan uap air. Proses oksidasi suhu tinggi ini efektif dalam mengolah berbagai macam polutan, terlepas dari komposisi spesifiknya.
- Berbagai Kompatibilitas Polutan: RTO dirancang untuk menangani spektrum polutan yang luas, termasuk VOC dan HAP dengan berbagai komposisi kimia. Suhu pengoperasian yang tinggi di RTO, biasanya antara 1400 ° F hingga 1600 ° F (760 ° C hingga 870 ° C), memastikan bahwa berbagai senyawa organik dapat dioksidasi secara efektif, terlepas dari struktur molekul atau susunan kimianya.
- Waktu Tinggal dan Waktu Tinggal: RTO menyediakan waktu tinggal dan waktu tinggal yang cukup untuk gas buang di dalam oksidator. Gas buang diarahkan melalui sistem pertukaran panas, di mana gas buang melewati lapisan media keramik atau media pertukaran panas. Media bed ini menyerap panas dari ruang bakar bersuhu tinggi dan memindahkannya ke gas buang yang masuk. Waktu tinggal yang diperpanjang dan waktu tinggal memastikan bahwa polutan yang kompleks atau kurang reaktif sekalipun memiliki waktu kontak yang cukup dengan suhu tinggi untuk dioksidasi secara efektif.
- Pemulihan Panas: RTO menggabungkan sistem pemulihan panas yang memaksimalkan efisiensi termal. Penukar panas di dalam RTO menangkap dan memindahkan panas dari gas buang yang keluar ke aliran proses yang masuk. Proses pertukaran panas ini membantu mempertahankan suhu operasi tinggi yang diperlukan untuk penghancuran polutan yang efektif sambil meminimalkan konsumsi energi sistem. Kemampuan untuk memulihkan dan menggunakan kembali panas juga berkontribusi pada kemampuan RTO untuk menangani variasi komposisi polutan.
- Sistem Kontrol Tingkat Lanjut: RTO menggunakan sistem kontrol canggih untuk memantau dan mengoptimalkan proses oksidasi. Sistem kontrol ini terus memantau parameter seperti suhu, laju aliran, dan konsentrasi polutan. Dengan menyesuaikan kondisi operasi sebagai respons terhadap variasi komposisi polutan, sistem kontrol memastikan kinerja yang optimal dan mempertahankan efisiensi penghancuran yang tinggi.
Singkatnya, RTO menangani variasi komposisi polutan dengan memanfaatkan proses oksidasi termal, mengakomodasi berbagai macam polutan, menyediakan waktu tinggal dan waktu tinggal yang cukup, menggabungkan sistem pemulihan panas, dan menggunakan sistem kontrol yang canggih. Fitur-fitur ini memungkinkan RTO untuk secara efektif mengolah emisi dengan komposisi polutan yang berbeda, memastikan efisiensi penghancuran yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.
Oksidator Termal Regeneratif vs Oksidator Termal
Ketika membandingkan oksidator termal regeneratif (RTO) dengan oksidator termal konvensional, ada beberapa perbedaan utama yang perlu dipertimbangkan:
1. Operasi:
Oksidator termal regeneratif beroperasi menggunakan proses siklus yang melibatkan pemulihan panas, sedangkan oksidator termal biasanya beroperasi dalam mode kontinu tanpa pemulihan panas.
2. Pemulihan Panas:
Salah satu perbedaan utama antara kedua sistem ini adalah mekanisme pemulihan panas. RTO menggunakan tempat tidur penukar panas yang diisi dengan media keramik atau kemasan terstruktur untuk memulihkan panas dari gas yang keluar dan memanaskan gas yang masuk, sehingga menghasilkan penghematan energi. Sebaliknya, pengoksidasi termal tidak memasukkan pemulihan panas, yang mengarah ke konsumsi energi yang lebih tinggi.
3. Efisiensi:
RTO dikenal dengan efisiensi penghancurannya yang tinggi, biasanya di atas 95%, yang memungkinkan penghilangan senyawa organik yang mudah menguap (VOC) dan polutan lainnya secara efektif. Sebaliknya, pengoksidasi termal mungkin memiliki efisiensi penghancuran yang sedikit lebih rendah tergantung pada desain dan kondisi operasi tertentu.
4. Konsumsi Energi:
Karena mekanisme pemulihan panas, RTO umumnya membutuhkan lebih sedikit energi untuk pengoperasian dibandingkan dengan oksidator termal. Pemanasan awal gas yang masuk dalam RTO mengurangi konsumsi bahan bakar yang diperlukan untuk pembakaran, sehingga lebih hemat energi.
5. Efektivitas biaya:
Meskipun investasi modal awal untuk RTO bisa lebih tinggi daripada oksidator termal karena komponen pemulihan panas, penghematan biaya operasional jangka panjang melalui pemulihan energi dan efisiensi penghancuran yang lebih tinggi membuat RTO menjadi solusi yang hemat biaya selama masa pakai sistem.
6. Kepatuhan terhadap Lingkungan:
Baik RTO maupun pengoksidasi termal dirancang untuk memenuhi peraturan emisi dan membantu industri mematuhi standar dan izin kualitas udara. Namun, RTO biasanya menawarkan efisiensi penghancuran yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap lingkungan.
7. Keserbagunaan:
RTO dan pengoksidasi termal keduanya serbaguna dalam hal menangani berbagai volume gas buang proses dan konsentrasi polutan. Namun, RTO sering kali lebih disukai untuk aplikasi yang membutuhkan efisiensi penghancuran dan pemulihan energi yang tinggi.
Secara keseluruhan, perbedaan utama antara pengoksidasi termal regeneratif dan pengoksidasi termal terletak pada mekanisme pemulihan panas, konsumsi energi, efisiensi, dan efektivitas biaya. RTO menawarkan pemulihan energi yang unggul dan efisiensi penghancuran yang lebih tinggi, menjadikannya pilihan yang menarik bagi industri yang memprioritaskan efisiensi energi dan kepatuhan terhadap lingkungan.
editor by Dream 2024-04-29