基本情報
モデルNO.
驚異のRTO
タイプ
焼却炉
高効率
100
省エネ
100
ローメンテナンス
100
簡単な操作
100
商標
ビジャマジング
輸送パッケージ
海外
仕様
111
起源
中国
HSコード
2221111
商品説明
RTO
再生熱酸化装置
従来の触媒燃焼と比較して、直接熱酸化装置、RTO には、加熱効率が高く、運用コストが低く、大流量の低濃度の廃ガスを処理できるという利点があります。VOC 濃度が高い場合、二次熱リサイクルが実現され、運用コストが大幅に削減されます。RTO は、セラミック蓄熱器を介して廃ガスをレベルごとに予熱できるため、死角なしで廃ガスを完全に加熱して分解できます (処理効率> 99%)。これにより、排気ガス中の NOX が削減されます。VOC 密度が >1500mg/Nm3 の場合、廃ガスが分解領域に到達すると、蓄熱器によって分解温度まで加熱されており、この状態でバーナーが閉じられます。
RTOは動作モードの違いによりチャンバー型とロータリー型に分けられます。ロータリー型RTOはシステム圧力、温度安定性、投資額などの利点があります。
RTOタイプ | 効率性 | 圧力変化 (mmAq); | サイズ | (最大);処理量 | |
治療効率 | 熱再利用効率 | ||||
ロータリー式RTO | 99 % | 97 % | 0-4 | 小さい (1回) | 50000Nm3/時 |
三室式RTO | 99 % | 97 % | 0-10 | 大型 (1.;5回); | 100000Nm3/時 |
2室式RTO | 95 % | 95 % | 0-20 | 真ん中 (1.;2回); | 100000Nm3/時 |
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住所 中華人民共和国浙江省亦荘市地城西路濱偉大厦E1 8階
ビジネスタイプ メーカー/工場, 商社
事業範囲 電気・電子、産業機器・部品、製造・加工機械、冶金・鉱物・エネルギー
マネジメントシステム認証 ISO9001、ISO14001
主要製品 Rto、カラーコーティングライン、亜鉛メッキライン、エアナイフ、加工ライン用スペア、コーター、独立機器、シンクロール、改造プロジェクト、ブロワー
会社紹介 浙江驚科技有限公司は浙江経済技術開発区(BDA)に位置する盛んなハイテク企業です。現実的、革新的、集中的、効率的という理念を堅持し、主に中国及び全世界の廃ガス処理(VOCs)産業と冶金設備にサービスを提供しています。弊社はVOCs廃ガス処理プロジェクトにおいて先進的な技術と豊富な経験を持っており、コーティング、ゴム、電子、印刷などの業界への応用に成功しています。また、平鋼加工ラインの研究と製造において、長年の技術蓄積を持っており、100近くの応用例を持っています。
弊社はVOCs有機廃ガス処理システムの研究、設計、製造、据付、試運転と平鋼加工ラインの省エネと環境保護のための改造と更新プロジェクトに重点を置いています。弊社は環境保護、省エネ、製品の品質向上などの方面で、お客様に全面的な解決案を提供することができます。
また、ローラー、カプラー、熱交換器、レキュペレーター、エアナイフ、ブロワー、溶接機、テンションレベラー、スキンパス、エキスパンションジョイント、シャー、ジョインター、ステッチャー、バーナー、ラジアントチューブ、ギアモーター、減速機など、カラーコーティングライン、亜鉛メッキライン、酸洗ラインの各種スペアや独立した設備も手掛けています。
再生熱酸化装置の限界は?
再生熱酸化装置(RTO)は、大気汚染防止に広く使用されているが、考慮すべき一定の限界がある。以下に、RTOの主な限界をいくつか挙げる:
- 高い資本コスト: RTOは通常、他の大気汚染防止技術に比べて資本コストが高い。高いエネルギー効率を可能にする再生熱交換器システムの複雑さが、RTO設置に必要な初期投資を高くする一因となっている。
- スペースが必要: RTOは一般に、他の大気汚染防止装置に比べて大きな設置面積を必要とする。再生熱交換器、燃焼室、および関連機器が存在するため、設置には十分なスペースが必要となる。これは、利用可能なスペースが限られている産業にとっては制限となり得る。
- 起動時のエネルギー消費が大きい: RTOは、始動時に最適な運転温度に達するまで、一定の時間とエネルギーを必要とする。この初期エネルギー消費は比較的高くなる可能性があり、RTOシステムの運転スケジュールとエネルギー管理を計画する際には、この点を考慮することが重要である。
- 低濃度VOCの取り扱いにおける制限: RTOは、低濃度の揮発性有機化合物(VOC)を効果的に処理するには限界がある場合がある。排ガス中のVOC濃度が低すぎる場合、酸化に必要な温度を維持するために必要なエネルギーが、燃焼過程で放出されるエネルギーよりも高くなる可能性がある。このような場合には、他の大気汚染防止技術や予備濃縮技術の方が適している場合がある。
- 粒子状物質対策: RTOは、粒子状物質の排出を制御するために特別に設計されたものではない。RTOは、微小粒子状物質の付随的な除去はできるかもしれないが、一般的に、ファブリックフィルター(バグハウス)や電気集塵機のような専用の粒子状物質制御装置に比べて、粒子状物質の除去効率は低い。
- 化学的に腐食性のあるガス: RTOは、腐食性の高い化合物を含む排ガスの処理には適さない場合がある。RTO内の高温は、材料の腐食を促進する可能性があり、腐食性ガスが存在する場合は、耐腐食性材料の追加や代替の大気汚染防止技術が必要になる場合がある。
これらの制限にもかかわらず、RTOは、様々な産業用途におけるガス状汚染物質の破壊のために、効果的で広く使用されている技術である。RTOシステムの導入を検討する際には、特定の要件、排ガスの特性、環境規制を評価することが重要である。
Can regenerative thermal oxidizers handle corrosive exhaust gases?
Regenerative thermal oxidizers (RTOs) can be designed to handle corrosive exhaust gases effectively. However, the ability of an RTO to handle corrosive gases depends on several factors, including the choice of construction materials, operating conditions, and the specific corrosive nature of the exhaust gases. Here are some key points regarding the handling of corrosive exhaust gases in RTOs:
- Material Selection: The selection of appropriate construction materials is crucial when dealing with corrosive gases. RTOs can be constructed using materials that offer high resistance to corrosion, such as stainless steel, corrosion-resistant alloys (e.g., Hastelloy, Inconel), or coated materials. The choice of materials depends on the specific corrosive compounds present in the exhaust gases and their concentrations.
- Corrosion-Resistant Coatings: In addition to selecting corrosion-resistant materials, applying protective coatings can enhance the resistance of the RTO components to corrosive gases. Coatings such as ceramic coatings, epoxy coatings, or acid-resistant paints can provide an extra layer of protection against corrosion.
- Temperature Control: Maintaining appropriate operating temperatures in the RTO can help mitigate the corrosive effects of the exhaust gases. Higher temperatures can promote the decomposition of corrosive compounds, reducing their corrosive potential. Additionally, operating at higher temperatures can enhance the self-cleaning effect and prevent the accumulation of corrosive deposits on the surfaces.
- Gas Conditioning: Prior to entering the RTO, the exhaust gases can undergo gas conditioning processes to reduce their corrosive nature. This may involve pre-treatment methods such as scrubbing or neutralization to remove or neutralize corrosive compounds and reduce their concentration.
- Monitoring and Maintenance: Regular monitoring of the RTO performance and periodic maintenance are essential to ensure the effective handling of corrosive exhaust gases. Monitoring systems can track variables such as temperature, pressure, and gas composition to detect any deviations that may indicate corrosion-related issues. Proper maintenance, including cleaning and inspection of the components, helps identify and address any corrosion concerns in a timely manner.
It is important to note that the corrosiveness of exhaust gases can vary significantly depending on the specific industrial process and the pollutants involved. Therefore, when designing an RTO for handling corrosive gases, it is advisable to consult with experienced engineers or RTO manufacturers who can provide guidance on the appropriate design considerations and material selection.
By employing suitable materials, coatings, temperature control, gas conditioning, and maintenance practices, RTOs can effectively handle corrosive exhaust gases while ensuring their long-term performance and durability.
再生熱酸化装置は大容量の排ガスに対応できるか?
はい、再生熱酸化装置(RTO)は、工業プロセスから排出される大量の排ガスを処理することができます。RTOは、大容量の排ガスを含む幅広い流量を処理できるように設計されています。RTOが大容量の排ガス処理に適している理由は以下の通りです:
1.スケーラビリティ: RTOは拡張性が高く、様々な排ガス量に対応できるように設計できる。RTOのサイズと容量は、工業プロセスの特定の要件に合わせてカスタマイズすることができます。この拡張性により、RTOは大量の排ガスを効果的に処理することができます。
2.モジュラー設計: RTOは多くの場合、複数のユニットを並列に設置できるモジュール設計を特徴としている。このモジュール構成により、複数のRTOユニットを同時に運転することで、大量の排ガスを処理することができる。モジュラー方式は柔軟性を提供し、大容量の排ガスを効率的に処理することを保証する。
3.熱交換面が大きい: RTOには、大きな熱交換表面積を提供する構造化されたセラミック・メディア・ベッドが組み込まれている。この媒体床は、流入ガスと流出ガスの流れの間で効率的に熱を伝達し、VOCの酸化を促進する。大きな熱交換表面積により、RTOは必要な燃焼温度を維持しながら、大量の排ガスを効果的に処理することができる。
4.熱回収: RTOは、その熱回収能力により、エネルギー効率の高い運転で知られている。RTO内の熱回収システムは、排出される排気流からの熱エネルギーを利用することにより、流入するプロセス空気を捕捉し、予熱する。この熱回収メカニズムにより、燃焼温度を維持するために必要なエネルギー消費を最小限に抑えることができるため、RTOはエネルギーコストを大幅に増加させることなく、大量の排気ガスを処理するのに適している。
5.効果的な流量分布: RTOは、システム内の適切な流量分布を確保するように設計されています。設計には、適切なダクト、バルブ、ダンパーが含まれ、セラミックメディアベッド全体に排ガスを均等に分配します。効果的な流量配分により、偏った流路を防ぎ、大容量の排ガス用途であっても、すべての排ガスがVOCを完全に破壊するのに十分な滞留時間を確保します。
6.高度制御システム: 最新のRTOには、システムの性能を最適化する高度な制御システムが装備されている。これらの制御システムは、温度、エアフロー、バルブシーケンシングなど、さまざまなパラメーターを監視・調整する。制御システムは、変動する排気ガス量に適応し、必要な燃焼温度を維持することで、大量の排気ガスを効率的に処理する。
要約すると、再生熱酸化装置(RTO)は、大量の排ガスを効果的に処理することができる。その拡張性、モジュール設計、大きな熱交換面、熱回収能力、効果的な流量分布、および高度な制御システムにより、RTOは大量の排ガスを発生する工業プロセスに適している。
editor by Dream 2024-05-06