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天津化工RTO焚燒爐技術

來源: 發布時間:2023-02-22

VOCs氣體爆燃產生的壓力可達原壓力的7-8倍甚至更高,尤其是爆燃前沿在管道彎頭、縮徑、擴徑處加速,產生瞬間沖擊。徑向壓力可高達30巴,軸向壓力可高達100巴。阻止火焰蔓延就是切斷爆燃和爆震的火焰鋒面,阻止其向其他區域蔓延。 所有能產生湍流的結構都能加速火焰傳播,管徑也影響火焰傳播。爆燃轉爆轟主要取決于管道的直徑和長度。一般來說,管徑越大,火焰長度越長,可以實現爆震。因此,阻火器到r to內部點火源的距離應盡可能短,不超過4米,中間不能有障礙物(如不能多于一個彎頭)。 防止回火的安全措施是在RTO入口處按照規范配置阻火器。阻火器應符合的規范是GB/T13347和ISO16852。RTO由陶瓷蓄熱床、切換閥、燃燒室和控制系統等組成。天津化工RTO焚燒爐技術

宿遷市生態環境局公布3起生態環境非現場執法典型案例,有三家企業因未按要求使用揮發性有機物處理設施被罰款。 為了進一步強化非現場執法監管,真正做到“驚擾守法企業”,對違法企業“高懸利劍”,今年以來,我市加大環境執法信息研判力度,積極運用污染源自動監控、用電量監測、巡航車輛衛星遙感、無人機等科技手段,收集環境違法線索,通過信息研判鎖定疑似目標,準確打擊環境違法行為,不斷將非現場監管模式推向制度化、智能化。上海旋轉式RTO焚燒爐維修RTO系統采用PLC自動燃燒控制,全自動化控制、運行穩定。

廢氣收集和處理裝置。這個過程就是RTO焚燒爐。根據RTO安全設計規范,VOCs的濃度應控制在LEL下限的25%。所以需要對高濃度廢氣進行稀釋,導致入口氧濃度高,出口氧濃度高。如果按照《GB31572-2015合成樹脂工業污染物排放標準》,3%參考氧換算,出口濃度換算倍數很高,20倍左右,不可能實現達標排放。我們認為3%參考氧的要求不適用于RTO工藝。請問RTO設備出口按照《揮發性有機物無組織排 放控制標準》 (GB 37822—2019)第10.3.3條測得的濃度能否達標? 有機廢氣燃燒(焚燒、氧化)時,排放濃度是否由標準氧含量換算,需要根據不同情況判斷。為保證充分燃燒需要補充空氣(氧氣)的,應將實測濃度換算成標準氧含量為3%的大氣污染物標準排放濃度,作為達標判據;如果廢氣中的氧含量能夠滿足自燃和氧化反應的需要,不需要額外的空氣(氧氣),且機組出口煙氣中的氧含量不高于入口廢氣中的氧含量,則以測得的質量濃度作為達標的判據。

有機廢氣種類多,來源廣,處理難度大,一次性投資和運行費用高,基本沒有回收價值。成分復雜的有機廢氣更難凈化、分離和回收。 揮發性有機化合物(VOCs)作為有機化合物的主要分支,是指室溫下飽和蒸氣壓大于70Pa,常壓下沸點小于260的有機化合物。從環境監測的角度來說,是指氫火焰離子檢測器檢測到的非甲烷碳氫化合物的總稱,包括碳氫化合物、含氧碳氫化合物、鹵代烴、氮碳氫化合物和硫碳氫化合物。VOCs種類繁多,分布多。根據國外一些主要環境優先污染物清單,VOCs占80%以上。日本1974年至1985年的環境調查顯示,在檢測到的化學毒物中,一般是52種鹵代烴,其次是43種常見的烴類,還有40種含氮有機化合物(主要是硝基苯和苯胺類化合物)。上述三類占檢出毒物總量的70%。VOCs污染嚴重,在太陽光的作用下與NOx、CnHm發生反應,吸收地表的紅外輻射,造成溫室效應。破壞臭氧層形成臭氧洞,引起人體致病和動植物中毒。RTO幾乎可以處理所有含有機化合物的廢氣。

(1)車間排出的含有大量酸堿成分的廢氣進入RTO總管,在此發生酸堿反應成鹽,酸堿鹽的存在導致總管和除霧器腐蝕嚴重,甚至RTO再生器腐蝕剝落,鐵、硅、鋁等大量元素的剝落加劇了RTO再生器下室的堵塞。 (2)污水處理系統產生的廢氣中含有少量粉塵和污泥顆粒(微生物)。污泥中還含有有機物、水、鹽和磷等。進入RTO后會附著在引風機表面,燃燒后無機物會附著在陶瓷和燃燒室表面。此外,污水處理厭氧段和兼氧段產生的廢氣中含有甲烷氣體,還含有有機酸、大量氨氣、硫化氫等氣體。高濃度產生的鹽和硫化物容易堵塞RTO再生器的進出口。 (3)廢氣在RTO燃燒室中燃燒。有時陶瓷蓄熱體會被破壞,破碎的碎片會增加堆積密度,通過降低廢氣流量導致風機負荷增加。 (4)廢氣中含有磷、硫和鹵素的氣體在RTO燃燒后會產生酸性氣體。有些RTO系統設計了利用引風機將高溫廢氣導入燃燒室前端預熱進氣的功能。這部分酸性氣體會腐蝕RTO燃燒室、煙氣出口設備、引風機和燃燒室入口管道,腐蝕反應產生的硫酸鐵和三氯化鐵會在RTO室和陶瓷再生器中積累。熱效率高,排煙溫度低,節能效果好。福建旋轉RTO焚燒爐廠家

配合LEL檢測儀使用可以對安全進行更完全的保障。天津化工RTO焚燒爐技術

眾所周知,燃燒技術是處理VOCs的主流技術之一,包括催化燃燒(CO)、直接燃燒(TO)、蓄熱式催化燃燒(RCO)、蓄熱式燃燒(RTO焚燒爐)、濃縮催化燃燒等。燃燒技術的基本原理是VOCs在高溫下發生氧化反應。氧化反應的本質是燃燒反應,是放熱反應。燃燒過程中VOCs釋放的熱量與VOCs的種類和濃度有關。因此,從安全角度來看,VOCs燃燒的安全濃度尤為重要。了解VOCs燃燒過程的溫升和可燃氣體的LEL下限,有助于提高RTO和RCO設備技術的安全性能。 遇明火時可燃氣體在空氣中的低濃度稱為LEL下限,也稱為燃燒下限。英文名是Lower Explosion Limited,也就是%LEL。當空氣中可燃氣體濃度達到其lel下限時,該場所可燃氣體環境的爆燃危險性將達到100%,即100% LEL;如果可燃氣體含量達到其lel下限的10%,那么此時該場所可燃氣體環境的爆燃危險性為10% LEL。天津化工RTO焚燒爐技術

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