基本信息
型号
RTO
处理方法
燃烧
拉力源
空气污染控制
商标
鲁伊马
起源
中国
HS 编码
84213990
产品说明
蓄热式热氧化器(RTO);
目前最广泛使用的氧化技术是
减少挥发性有机化合物的排放,适用于处理各种溶剂和工艺;
优势
Wide range of VOC’s to be treated
维护成本低
热效率高
不产生任何废物
适用于小气流、中气流和大气流
如果 VOC 浓度超过自动加热点,则通过旁路进行热回收
自动加热和热回收:;
热效率 > 95%;
Auto-thermal point at 1.;2 – 1.;7 mgC/Nm3
空气流量范围从 2,000 到 200,000m3/h
High VOC’s destruction
净化效率通常超过 99%;
地址 中国浙江省杭州市西湖区西湖北路 3 号中国浙江省杭州市西湖区西湖北路 3 号
业务类型: 制造商/工厂
业务范围 制造和加工机械、服务
管理体系认证: ISO 14001、ISO 9001、OHSAS/ OHSMS 18001、QHSE
主要产品: 干燥机、挤出机、加热器、双螺杆挤出机、电化学腐蚀防护设备、螺杆、混合机、造粒机、压缩机、造粒机
公司简介: 化学工业部化学机械研究所于 1958 年在浙江成立,1965 年迁至杭州。1958 年在浙江成立,1965 年迁至杭州。
化学工业部自动化研究所于 1963 年在杭州成立。
1997 年,化学工业部化工机械研究所和化学工业部自动化研究所合并为化学工业部化工机械及自动化研究所。1997 年,化学工业部化学机械研究所和化学工业部自动化研究所合并为化学工业部化学机械与自动化研究所。
2000 年,化工部化工机械及自动化研究所完成企业化转制,注册为中国化工机械及自动化研究所。
天华学院有以下下属机构
浙江省杭州市化工设备质量监督检验中心
位于浙江省杭州市的杭州市装备研究所;
位于浙江省杭州市的自动化研究所;
杭州瑞马化工机械有限公司位于浙江省杭州市;
杭州瑞德干燥技术有限公司位于浙江省杭州市;
杭州蓝泰塑料机械有限公司位于浙江省杭州市;
浙江艾睿科自动化技术有限公司位于浙江省杭州市;
杭州联合化工机械与自动化研究所和杭州联合石油化工窑炉研究所由中国化工机械总院和中国石化联合组建。
天华学院占地面积 80000 平方米,总资产 1 元(人民币)。年产值 1 元(人民币)。
天华学院现有员工约 916 人,其中专业人员 75%。其中教授23人,高级工程师249人,工程师226人。29 名教授和高级工程师享受国家特殊津贴,5 人被授予国家有突出贡献中青年专家称号。
能否在现有设施中加装蓄热式热氧化炉?
是的,蓄热式热氧化炉 (RTO) 在某些条件下可以改装到现有设施中。改造 RTO 需要将该系统与现有的基础设施和设施的工艺流程相结合,以控制工业过程中的排放。然而,改造 RTO 的可行性取决于与设施有关的几个因素以及应用的具体要求。
以下是在现有设施中加装 RTO 的一些注意事项:
- 可用空间: RTOs typically require a significant amount of physical space for installation. It’s important to assess whether the facility has adequate space to accommodate the size and layout requirements of the RTO system. This includes considering the space needed for the RTO unit itself, associated ductwork, auxiliary systems, and access for maintenance.
- 流程整合: 改造 RTO 需要将系统集成到现有的工业流程中。这种整合可能需要对工艺流程进行修改,如重新布置管道系统、增加或修改排气点,或与现有的污染控制设备进行协调。应评估 RTO 与现有工艺的兼容性以及系统无缝集成的能力。
- 辅助系统: 除了 RTO 装置外,可能还需要辅助系统来实现有效运行和合规性。这些系统可包括洗涤器或过滤器等预处理设备、热回收装置、监测和控制系统以及烟囱排放监测设备。在安装这些辅助系统时,应考虑空间的可用性以及与现有基础设施的兼容性。
- 公用设施要求: RTO 对公用设施有特殊要求,例如需要天然气或电力来加热燃烧室和控制系统。应评估现有设施中公用设施的可用性和容量,以确保它们能够满足 RTO 系统的需求。
- 结构考虑因素: 应对设施的结构完整性进行评估,以确定其是否能够承受制冷和空调设备及相关设 备的额外重量。这项评估可能需要咨询结构工程师,并考虑任何必要的加固或修改。
- 遵守法规: 改造 RTO 可能需要获得许可和遵守环境法规。必须对适用法规进行评估,并确保改造符合排放控制的必要合规要求。
重要的是要咨询有经验的工程公司或 RTO 制造商,他们可以评估设施的具体要求和限制。他们可以为在现有设施中改装 RTO 提供详细的评估、可行性研究和设计建议。他们的专业知识可帮助确保改造成功、具有成本效益并符合环境法规。
蓄热式热氧化炉通常使用哪些建筑材料?
蓄热式热氧化炉(RTO)由各种材料制成,这些材料能够承受高温、腐蚀性环境以及运行过程中遇到的机械应力。材料的选择取决于具体设计、工艺条件和处理污染物类型等因素。以下是一些典型的 RTO 建筑材料:
- 热交换器: RTO 中的热交换器负责将排出的废气中的热量转移到进入的工艺空气或气流中。热交换器的结构材料通常包括
- 陶瓷介质:RTO 通常使用结构陶瓷介质,如陶瓷单体或陶瓷鞍座。这些材料具有优异的热性能、高抗热震性和良好的耐化学性。陶瓷介质表面积大,传热效率高。
- 金属介质:某些 RTO 设计可能会采用由不锈钢或其他耐热金属等合金制成的金属热交换器。金属介质坚固耐用,尤其适用于机械应力较大或腐蚀性环境。
- 燃烧室: RTO 的燃烧室是进行污染物氧化的地方。燃烧室的建筑材料应能承受高温和腐蚀性条件。常用的材料包括
- 耐火衬里:热转印炉的燃烧室通常有耐火衬里,以提供隔热和保护。耐火材料(如高铝或碳化硅)因其耐高温性和化学稳定性而被选用。
- 钢或合金:燃烧室的结构部件,如墙壁、屋顶和地板,通常由钢或耐热合金制成。这些材料在承受高温和腐蚀性气体的同时,还具有强度和稳定性。
- 管道和管道系统: RTO 的管道系统和管道输送废气、工艺空气和辅助气体。管道系统和管道所用材料取决于具体要求,但常用材料包括
- 低碳钢:低碳钢通常用于腐蚀性较弱环境中的管道系统和管道。这种材料强度高,成本效益高。
- 不锈钢:在对耐腐蚀性要求较高的应用中,可使用不锈钢,如 304 或 316 等级。不锈钢对许多腐蚀性气体和环境具有出色的耐腐蚀性。
- 耐腐蚀合金:在高腐蚀性环境中,可以使用哈氏合金或铬镍铁合金等耐腐蚀合金。这些材料对各种腐蚀性化学品和气体具有卓越的耐腐蚀性。
- 绝缘: 隔热材料用于最大限度地减少 RTO 的热量损失,确保能源效率。常见的隔热材料包括
- 陶瓷纤维陶瓷纤维隔热材料具有出色的耐热性和低导热性。它通常用于 RTO,以减少热量损失并提高整体能效。
- 矿棉矿棉隔热材料具有良好的隔热和吸音特性。它通常用于 RTO,以减少热量损失并提高安全性。
必须注意的是,RTO 结构中使用的具体材料可能会因工艺要求、温度范围和所处理气体的腐蚀性等因素而有所不同。RTO 制造商通常会根据其专业知识和具体应用来选择合适的材料。
蓄热式热氧化炉是否环保?
蓄热式热氧化炉(RTO)之所以被认为是环境友好型空气污染控制设备,有几个原因:
- 污染物销毁效率高: RTO 能高效地销毁污染物,包括挥发性有机化合物 (VOC) 和有害空气污染物 (HAP)。它们的销毁效率通常超过 99%。这意味着绝大多数有害污染物都被转化为无害的副产品,如二氧化碳和水蒸气。
- 遵守排放规定: RTO 可帮助工业企业遵守环境机构制定的严格的空气质量法规和排放限制。通过有效去除工业废气中的污染物,RTO 有助于减少有害物质向大气的排放,从而改善空气质量。
- 尽量减少二次污染物的形成: RTO 可最大限度地减少二次污染物的形成。燃烧室内的高温可促进污染物的完全氧化,防止形成二恶英和呋喃等不受控制的副产品,这些副产品的危害可能比原始污染物更大。
- 能源效率: RTO 配备了热回收系统,可提高能源效率。它们捕获并利用氧化过程中产生的热量来预热进入的工艺空气,从而减少加热所需的能源。这种能量回收功能有助于最大限度地减少系统对环境的整体影响。
- 减少温室气体排放: 通过有效销毁挥发性有机化合物和 HAP,RTO 为减少温室气体排放做出了贡献。挥发性有机化合物是形成地面臭氧的重要因素,并且与气候变化有关。通过消除 VOC 排放,RTO 有助于减轻与这些污染物相关的环境影响。
- 适用于各行各业: RTO 广泛适用于不同的行业和工艺。它们可以处理各种排气量、污染物浓度和气体成分变化,因此用途广泛,适用于各种工业应用。
While RTOs offer significant environmental benefits, it’s important to note that their overall environmental performance depends on proper design, operation, and maintenance. Regular inspections, maintenance, and adherence to manufacturer’s guidelines are crucial to ensuring the continued effectiveness and environmental friendliness of RTOs.
编辑:Dream,2024年5月15日