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Informações básicas.

Modelo NO.

RTO incrível

Tipo

Incinerador

Economia de energia

100

Fácil de operar

100

Alta eficiência

100

Menos manutenção

100

Marca registrada

Fantástico

Pacote de transporte

Madeira no exterior

Especificação

180*24

Origem

China

Código HS

8416100000

Descrição do produto

RTO

Oxidador térmico regenerativo

Comparado com a combustão catalítica tradicional, o oxidante térmico direto, o RTO tem os méritos de alta eficiência de aquecimento, baixo custo operacional e capacidade de tratar gases residuais de baixa concentração e grande fluxo. Quando a concentração de VOCs é alta, a reciclagem de calor secundária pode ser realizada, o que reduzirá muito o custo operacional. Porque o RTO pode pré-aquecer o gás residual em níveis por meio do acumulador de calor de cerâmica, o que pode fazer com que o gás residual seja completamente aquecido e craqueado sem cantos mortos (eficiência de tratamento > 99%); o que reduz o NOX no gás de exaustão, se a densidade de VOC > 1500 mg/Nm3, quando o gás residual atingir a área de craqueamento, ele tiver sido aquecido até a temperatura de craqueamento pelo acumulador de calor, o queimador será fechado sob essa condição.

O RTO pode ser dividido em tipo de câmara e tipo rotativo de acordo com o modo de operação diferente. O RTO do tipo rotativo tem vantagens em pressão do sistema, estabilidade de temperatura, valor do investimento, etc.

Oxidante térmico recuperativo:

Comparado com o forno de combustão catalítica e oxidação térmica regenerativa, o investimento em oxidante térmico recuperativo é menor. O sistema de oxidante térmico recuperativo pode ser projetado para todo o sistema de incineração, bem como para o novo sistema de ar, que é mais adequado para as características de produção de unidades de revestimento para placas de materiais de construção.

Tipo de queimaSistema de tratamentoeficiênciaVantagemDesvantagem
Eficiência do tratamentoTaxa de reciclagem de calor
Incineração em alta temperaturaRegenerativo-RTO99%80-97%Boa qualidade do produto; baixo consumo de energia; baixo custo operacional e manutenção mínima  O investimento inicial é um pouco mais alto
Recuperação-RTO98%40-70%Ao adotar o design de incineração completa, o consumo de energia é baixo  A interface de junta de alta temperatura é fácil de quebrar; o custo de manutenção é alto
Incineração em baixa temperaturaCatalisador-RCO98%70-85%Baixo investimento; baixo consumo de energia  A concentração de COV deve ser controlada rigorosamente; o catalisador precisa ser trocado regularmente
Absorção de carbono ativo90% Menor investimento; os gases residuais de autoagregação podem ser tratadosA eficiência do tratamento é baixa; as partículas de carvão ativado precisam ser substituídas regularmente 

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Endereço: 8 floor, E1, Pinwei building, Dishengxi road, Yizhuang, ZheJiang, China

Tipo de negócio: Fabricante/fábrica, empresa comercial

Gama de negócios: Eletroeletrônicos, equipamentos e componentes industriais, máquinas de fabricação e processamento, metalurgia, minerais e energia

Certificação do sistema de gerenciamento: ISO 9001, ISO 14001

Principais produtos: Rto, linha de revestimento colorido, linha de galvanização, faca de ar, peças sobressalentes para linha de processamento, revestidor, equipamentos independentes, rolo de pia, projeto de renovação, soprador

Apresentação da empresa: A ZheJiang Amazing Science & Technology Co., Ltd é uma próspera empresa de alta tecnologia, localizada na Área de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de ZheJiang (BDA). Seguindo o conceito de realista, inovadora, focada e eficiente, nossa empresa atende principalmente ao setor de tratamento de gases residuais (VOCs) e a equipamentos metalúrgicos da China e até mesmo do mundo todo. Possuímos tecnologia avançada e vasta experiência em projetos de tratamento de gases residuais de VOCs, cuja referência foi aplicada com sucesso no setor de revestimento, borracha, eletrônicos, impressão, etc. Também temos anos de acúmulo de tecnologia na pesquisa e fabricação de linhas de processamento de aço plano e temos quase 100 exemplos de aplicação.

Nossa empresa tem como foco a pesquisa, o projeto, a fabricação, a instalação e o comissionamento do sistema de tratamento de gás residual orgânico de VOCs e o projeto de renovação e atualização para economia de energia e proteção ambiental da linha de processamento de aço plano. Podemos oferecer aos clientes soluções completas para proteção ambiental, economia de energia, melhoria da qualidade do produto e outros aspectos.

Também estamos envolvidos em várias peças sobressalentes e equipamentos independentes para a linha de revestimento colorido, linha de galvanização, linha de decapagem, como rolo, acoplador, trocador de calor, recuperador, faca de ar, soprador, soldador, nivelador de tensão, passe de pele, junta de expansão, tesoura, juntadeira, costurador, queimador, tubo radiante, motor de engrenagem, redutor, etc.

oxidadores térmicos regenerativos

Os oxidantes térmicos regenerativos exigem monitoramento e controle contínuos?

Sim, oxidadores térmicos regenerativos (RTOs) normalmente exigem monitoramento e controle contínuos para garantir desempenho ideal, operação eficiente e conformidade com as normas ambientais. Sistemas de monitoramento e controle são componentes essenciais de um RTO que permitem o rastreamento em tempo real de vários parâmetros e facilitam ajustes para manter uma operação confiável e eficaz.

Aqui estão alguns motivos principais pelos quais o monitoramento e o controle contínuos são importantes para RTOs:

  • Otimização de desempenho: O monitoramento contínuo permite que os operadores avaliem o desempenho do RTO em tempo real. Parâmetros como temperatura, pressão, vazões e concentrações de poluentes podem ser monitorados para garantir que o RTO esteja operando dentro da faixa desejada para eficiência e destruição de poluentes ideais.
  • Garantia de conformidade: O monitoramento e o controle contínuos ajudam a garantir a conformidade com as regulamentações ambientais e os limites de emissão. Ao monitorar as concentrações de poluentes antes e depois do RTO, os operadores podem verificar se o sistema está efetivamente reduzindo as emissões para atender aos requisitos regulatórios. Os sistemas de monitoramento também podem gerar registros de dados e relatórios que podem ser usados para fins de relatórios de conformidade.
  • Detecção e diagnóstico de falhas: O monitoramento contínuo permite a detecção precoce de quaisquer avarias ou desvios das condições normais de operação. Ao monitorar parâmetros-chave, os operadores podem identificar possíveis problemas, como falhas de sensores, mau funcionamento de válvulas ou vazamentos de ar, e tomar medidas corretivas prontamente. Essa abordagem proativa ajuda a minimizar o tempo de inatividade, otimizar o desempenho e prevenir potenciais riscos à segurança.
  • Otimização de Processos: Os sistemas de monitoramento e controle fornecem dados valiosos que podem ser usados para otimizar todo o processo industrial. Ao analisar os dados coletados do RTO, os operadores podem identificar oportunidades de melhorias de processo, economia de energia e eficiência operacional.
  • Sistemas de alarme e segurança: O monitoramento contínuo permite a implementação de sistemas de alarme e segurança. Se algum parâmetro exceder os limites predefinidos ou ocorrerem falhas críticas, o sistema de monitoramento pode disparar alarmes e alertas para notificar os operadores e iniciar as ações de resposta adequadas para mitigar os riscos.

Os sistemas de monitoramento e controle para RTOs geralmente incluem sensores, sistemas de aquisição de dados, controladores lógicos programáveis (CLPs), interfaces homem-máquina (IHMs) e software especializado. Esses sistemas fornecem visualização de dados em tempo real, análise de dados históricos e recursos de acesso remoto para monitoramento e controle eficazes do RTO.

No geral, o monitoramento e o controle contínuos são essenciais para garantir a operação confiável e eficiente dos RTOs, otimizar o desempenho, manter a conformidade e facilitar a manutenção proativa e as melhorias de processos.

oxidadores térmicos regenerativos

Como os oxidantes térmicos regenerativos lidam com variações na composição de poluentes?

Os oxidadores térmicos regenerativos (RTOs) são projetados para lidar eficazmente com variações na composição de poluentes. Os RTOs são comumente usados para tratar compostos orgânicos voláteis (COVs) e poluentes atmosféricos perigosos (PAPs) emitidos por diversos processos industriais. Aqui estão alguns pontos-chave sobre como os RTOs lidam com variações na composição de poluentes:

  • Processo de oxidação térmica: Os RTOs utilizam um processo de oxidação térmica para eliminar poluentes. O processo envolve elevar a temperatura dos gases de escape a um nível em que os poluentes reagem com o oxigênio e são oxidados em dióxido de carbono (CO2) e vapor d'água. Este processo de oxidação em alta temperatura é eficaz no tratamento de uma ampla gama de poluentes, independentemente de sua composição específica.
  • Ampla gama de compatibilidade com poluentes: Os RTOs são projetados para lidar com um amplo espectro de poluentes, incluindo COVs e HAPs com composições químicas variadas. As altas temperaturas de operação no RTO, normalmente entre 760 °C e 870 °C (1400 °F e 1600 °F), garantem que uma ampla gama de compostos orgânicos possa ser oxidada com eficácia, independentemente de sua estrutura molecular ou composição química.
  • Tempo de residência e tempo de permanência: Os RTOs proporcionam tempo de residência e tempo de permanência suficientes para os gases de exaustão dentro do oxidante. Os gases de exaustão são direcionados através de um sistema de troca de calor, onde passam por leitos cerâmicos ou meios de troca de calor. Esses leitos absorvem o calor da câmara de combustão de alta temperatura e o transferem para os gases de exaustão que entram. O tempo de residência e o tempo de permanência prolongados garantem que mesmo poluentes complexos ou menos reativos tenham tempo de contato suficiente com a temperatura elevada para serem efetivamente oxidados.
  • Recuperação de calor: Os RTOs incorporam sistemas de recuperação de calor que maximizam a eficiência térmica. Os trocadores de calor dentro do RTO capturam e transferem calor dos gases de exaustão para o fluxo de processo de entrada. Esse processo de troca de calor ajuda a manter as altas temperaturas operacionais necessárias para a destruição eficaz de poluentes, minimizando o consumo de energia do sistema. A capacidade de recuperar e reutilizar calor também contribui para a capacidade do RTO de lidar com variações na composição de poluentes.
  • Sistemas de Controle Avançado: Os RTOs utilizam sistemas de controle avançados para monitorar e otimizar o processo de oxidação. Esses sistemas monitoram continuamente parâmetros como temperatura, vazões e concentrações de poluentes. Ao ajustar as condições operacionais em resposta às variações na composição dos poluentes, os sistemas de controle garantem o desempenho ideal e mantêm altas eficiências de destruição.

Em resumo, as RTOs lidam com variações na composição de poluentes utilizando um processo de oxidação térmica, acomodando uma ampla gama de poluentes, proporcionando tempo de residência e tempo de permanência suficientes, incorporando sistemas de recuperação de calor e empregando sistemas de controle avançados. Essas características permitem que as RTOs tratem eficazmente emissões com diferentes composições de poluentes, garantindo alta eficiência de destruição e conformidade com as normas ambientais.

oxidadores térmicos regenerativos

Como os oxidantes térmicos regenerativos lidam com os procedimentos de inicialização e desligamento?

Os oxidadores térmicos regenerativos (RTOs) têm procedimentos específicos para inicialização e desligamento a fim de garantir uma operação segura e eficiente. Esses procedimentos são projetados para otimizar o desempenho do RTO e minimizar os possíveis riscos. Aqui está uma visão geral de como os RTOs lidam com a partida e o desligamento:

  • Procedimento de inicialização: Durante a inicialização, o RTO passa por uma série de etapas para atingir a temperatura operacional. O procedimento de inicialização normalmente envolve os seguintes estágios:
    1. Fase de purga: A RTO é purgada com ar limpo ou com um gás inerte para remover qualquer gás potencialmente inflamável ou explosivo que possa ter se acumulado durante o período de desligamento.
    2. Estágio de pré-aquecimento: Os trocadores de calor do RTO são pré-aquecidos usando um queimador ou uma fonte de calor auxiliar. Isso aumenta gradualmente a temperatura do meio de troca de calor (normalmente leitos cerâmicos ou metálicos) e da câmara de combustão.
    3. Estágio de imersão em calor: Quando os trocadores de calor atingem uma determinada temperatura, o RTO entra no estágio de imersão em calor. Nesse estágio, os trocadores de calor são totalmente aquecidos e o RTO opera em um modo autossustentável, com a temperatura da câmara de combustão sendo mantida principalmente pelo calor liberado pela oxidação dos poluentes no gás de escape.
    4. Operação normal: Após o estágio de imersão em calor, considera-se que a RTO está no modo de operação normal, no qual mantém a temperatura operacional desejada e trata os gases de escape que contêm poluentes.
  • Procedimento de desligamento: O procedimento de desligamento de uma RTO tem como objetivo interromper a operação do sistema de forma segura e eficiente. Normalmente, o procedimento envolve as seguintes etapas:
    1. Resfriamento: A RTO é resfriada gradualmente por meio da redução do fluxo do gás de escape e do fornecimento de ar de combustão. Isso ajuda a evitar o estresse térmico no equipamento e a minimizar o risco de incêndios ou outros riscos à segurança.
    2. Recuperação de calor: Durante a fase de resfriamento, a RTO pode empregar técnicas de recuperação de calor para capturar e utilizar o calor residual para outros fins, como o pré-aquecimento do ar ou da água do processo de entrada.
    3. Purga: Depois que o RTO tiver esfriado o suficiente, um ciclo de purga é iniciado para remover quaisquer gases residuais ou contaminantes do sistema. Isso ajuda a garantir um ambiente limpo e seguro para as atividades de manutenção ou para as partidas subsequentes.
    4. Desligamento completo: Após o ciclo de purga, a RTO é considerada em um estado de desligamento total e pode permanecer nesse estado até que a próxima inicialização seja iniciada.

É importante observar que os procedimentos específicos de inicialização e desligamento de uma RTO podem variar de acordo com o projeto e o fabricante. Os fabricantes geralmente fornecem diretrizes e instruções detalhadas para a operação de seus modelos específicos de RTO, e é fundamental seguir essas diretrizes para garantir uma operação segura e eficiente.

Fornecedor chinês de Oxidante Térmico Regenerativo/Recuperativo Rto para Tratamento de COV
editor por CX 2024-02-28

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