原标题:RTO催化燃烧双塔蓄热式热氧化炉(2T-RTO系列)应用行业:汽车零部件、新能源汽车、整车、电动车、机械喷漆、涂装涂布、化工、农药、树脂、EPS、光学膜、反光材科、广告材料、PET膜、特种胶带、烫金膜、锂电池生产、半导体制造、制药厂、食品、电子、TFT/LCD、家具、印刷包装、铝涂装、机械制造、制罐印铁等大风量、中低浓度行业。多与沸石浓缩转轮配套处理低浓度废气领域。处理对象:苯、甲苯、二甲苯、三苯、烃、醇、醚、酚、酮,昌吉vocs催化燃烧、酯等VOCs有机废气产品特点:利用蓄热技术的流向变换燃烧技术提高了热能的利用效率,热回用效率可达95%以上;因采用的是高性能蓄热体,废气处理彻底,高效节能,环保达标;额定净化流量选择范围宽;处理风量可从3000-80000N/h无二次污染。燃烧完全,热量使用率高;采用分级燃烧技术,蓄热室内温升均匀,换热效果好,处理效率>95%以上:热能可回收利用,降低了产品的运营成本,昌吉vocs催化燃烧,故障率低,昌吉vocs催化燃烧。产品实现远程调控,零距离维护监控付燃烧器为比较大输出;Nm公出正常运行时根据废气以上时,燃即可维持监控;燃料耗量:启动时燃烧器为比较大输出;正常运行时根据废气浓度确定,当浓度>2000mg/Nm3以上时,燃即可维持炉膛的热平衡,零能耗。新疆vocs催化燃烧厂家 。昌吉vocs催化燃烧
多与沸石处理低浓度废气领域处理对象:苯、甲苯、二甲苯、三苯、烃、醇、醚、面、酮、酯等VOCs有机废气产品特点:●可同时去除多种污染物,具有工艺流程简单、设备紧凑、运行可靠等优点;●具有净化效率高,一般均可达98%以上;●具有运行费用低的优点,其热回收效率一般均可达95%以上;●整个过程无废水产生,净化过程不产生NOX等二次污染;●RCO净化设备可与烘箱配套使用,净化后的气体可直接回用到烘箱加热设备,达到节能减排的目的。工业有机废气焚烧炉(RTO)涂装行业治理方案●废气特点:大风量、低浓度●治理方案:前处理+沸石转轮浓缩+旋转式RTO●余热回收方式:热风回热●治理目的:达标排放+**供热石化行业治理方案●废气特点:浓度多变、成分复杂●治理方案:防腐蚀、高安全性RTO●治理目的:达标排放蓄热式热力氧化(RTO)焚烧炉RTO概述蓄热式热力氧化炉是将高温氧化与蓄热相结合的一种有机废气处理设备,是一种高效有机度气治理设备。与传统的催化燃烧,直燃式热氧化炉(TO)相比,具有热效率高(≥95%)、运行成本低、能处理大风量中低浓度废气等特点,浓度稍高时,还可进行二次余热回收,**降低生产运营成本。RTO工艺原理RTO的原理是在高温下将废气中的有机物。昌吉vocs催化燃烧吐鲁番rco催化燃烧厂家。
达到一定频率后保持一定时间后再下降,完成起动前的吹扫。之后,发出点火信号,高压点火器工作,同时打开点火管道的阀门,小火点燃。通过紫外线传感器的检测到期小火点燃后,打开主燃气阀门。这时催化燃烧炉盘进行有焰燃烧,直到检测温度信号达到设定的点火关闭温度,点火阀门关闭,完成点火过程,进入到燃烧调节阶段。(2)燃空比的调定有文献表明,催化燃烧时的“燃气/空气比值”范围一般在4%~11%之间;在一定的燃烧条件之下,燃/空比为6%时,天然气就能实现较好的催化燃烧效果,燃烧系统就可以得到比较大的热效率,同时又能取得较好的排放效果。本系统的燃气一空气比的调节是通过零压阀实现的。当改变风机的空气风量时,燃/空比也能随之被改变,以达到催化燃烧器燃烧工作的要求。在起动时只要调节输出变频器的频率就能达到点火时要求的从有焰燃烧到催化燃烧的燃/空比的变化。。3)燃烧温度调节燃烧器温度调节可以通过文本显示器的键盘输入,改变变频器的输出频率,调节适当的风量。当风量增大,燃烧温度超过设定值,则PLc控制变频器降低输出频率,减少出风量来稳定燃烧器的温度。若变频器输出频率低于设定值(风机出风量频率,设为5Hz),而出风量仍高于设定值时。
CO、HC和NOx借助燃烧催化剂的作用,发生氧化还原反应而转化为无毒的CO2、H2O和N2。所用催化剂为通常所说的三效催化剂,既有把NOx还原的功能,同时又有把CO和烃类氧化的功能。在大量过剩氧气的存在下,具备原位NOx还原能力催化剂的发展,是对于下一代燃油经济型发动机的比较大挑战。如果这一点能够顺利实现,商业化的发动机可以节约燃油25%以上。汽车制造商开发的部分杂合贫燃发动机,是将在贫油状态下产生的NOx储存在内置于TWC中的一种碱土金属氧化物(如BaO)中,周期地快速强化空气—燃油比,将储存的NOx在TWC上还原。其基本要求为必须使用含硫量低的燃油,以防止SOx吸附于催化剂上而导致催化剂的活性中心中毒。随着新材料的应用,以及低硫含量(<50μg/g)汽油的推广生产,这种技术在21世纪具有强大的市场前景。[1]催化燃烧技术催化燃烧应用在处理有机废气领域石油化工、油漆、电镀、印刷、涂料、轮胎制造等工业的生产过程中都涉及到有机挥发化合物的使用和排放。有害的有机挥发物通常是烃类化合物、含氧有机化合物、含氯、硫、磷及卤素有机化合物,这些挥发性有机物如不经处理直接排入大气会造成严重的环境污染。传统的有机废气净化处理方法。伊犁vocs催化燃烧配件 。
催化燃烧装置主要由热交换器、燃烧室、催化反应器、热回收系统和净化烟气的排放烟囱等部分组成,如右图所示。其净化原理是:未净化气体在进入燃烧室以前,先经过热交换器被预热后送至燃烧室,在燃烧室内达到所要求的反应温度,氧化反应在催化反应器中进行,净化后烟气经热交换器释放出部分热量,再由烟囱排入大气。催化燃烧装置设计时应考虑以下几方面问题:1、气流和温度均匀分布。要使通过催化剂表面的气流和温度分布均匀,并保证火焰不直接接触催化剂表面,燃烧室必需具有足够的长度和空间。催化燃烧装置应具有良好的保温效果。炉体一般用钢结构的外壳内衬耐火材料,或用双层夹墙结构。2、便于清洗和更换。催化剂反应器一般应设计成装卸方便的模屉结构,便于清洗和更换催化剂载体。3、辅助燃料和助燃。催化燃烧一般采用天然气作辅助燃料,也可用燃料油、电加热等作辅助燃料。助燃一般用净化后的气体,如果净化后的气体不能作为助燃,则应引入空气助燃。4、较高的转化速度。由于催化燃烧为不可逆的放热反应,所以,无论反应进行到什么阶段,都应在尽可能高的温度下进行,以获得较高的转化速度。因而实际生产中应根据实际情况恰当地选择。乌鲁木齐转轮浓缩催化燃烧厂家 。昌吉vocs催化燃烧
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**初是从发现铂对甲烷燃烧的催化作用而开始的。催化燃烧对于改善燃烧过程,降低反应温度,促进完全燃烧,***有毒有害物质的形成等方面有着极为重要的作用,并已***地应用在了工业生产与日常生活的诸多方面。[2]催化燃烧技术催化燃烧技术的产生及发展概况编辑我国古代以发酵的方法酿酒和制醋,成为人类利用生物催化剂或催化剂的开始。直到18世纪,才出现了有关非生物催化的应用与研究。1740年,英国医生Ward,J.用硫磺和硝石(硝酸钾)一起燃烧制硫酸;1746年,Roebuck,J.用铅室代替玻璃容器,对Ward的方法进行了改进,这是工业上采用CO催化剂的开始;1806年,法国的Clement,N.和Des-ormes,,SO2转化成SO3的机理;1816年,英国***化学家Davy,H.发现铂能促进甲烷和醇蒸汽在空气中的氧化。1836年,贝采尼乌斯()***提出了“催化”和“催化剂”的概念,于是人们对催化现象的观察和系统研究也于19世纪开始了。1895年奥斯特瓦尔德()从理论上推断出了“在可逆反应中,催化剂仅能加速化学反应,而不能改变化学平衡”而获得了1909年度的诺贝尔化学奖。20世纪初,催化合成氨技术的工业化,使催化原理的研究出现了一个高峰,也可以说是催化化学中的里程碑。1913年哈伯。昌吉vocs催化燃烧
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