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RTO蓄熱式焚燒爐工藝的簡(jiǎn)單探討

編輯:?jiǎn)⒕G環(huán)保   瀏覽:  時(shí)間:2018-08-09

蓄熱式焚燒爐(簡(jiǎn)稱RTO)是在高溫(一般在750~900℃之間,實(shí)際情況根據(jù)廢氣工況確定)條件下將有機(jī)廢氣直接分解生成CO2和H2O從而凈化廢氣,并回收分解時(shí)產(chǎn)生的熱量的焚燒技術(shù)。近年來出現(xiàn)迅猛的發(fā)展勢(shì)頭,在許多行業(yè)中都得到應(yīng)用。


一、概述
再生熱氧化分解器(RegenerativeThermalOxidizer,簡(jiǎn)稱RTO),又稱蓄熱式焚燒爐。該技術(shù)是將有機(jī)廢氣加熱,達(dá)到高溫條件后直接氧化分解成CO2和H2O從而處理廢氣污染物,并回收分解時(shí)產(chǎn)生的熱量,是一種處理中高濃度有機(jī)廢氣的節(jié)能型環(huán)保裝置。
二、工作原理
常見RTO分二室型、三室型以及配套更多燃燒室的類型,其工作原理類似。
2.1二室RTO工作原理
有機(jī)廢氣通過引風(fēng)機(jī)輸入蓄熱室1進(jìn)行升溫,吸收蓄熱體中存儲(chǔ)的熱量,隨后進(jìn)入焚燒室進(jìn)一步燃燒,升溫至設(shè)定的溫度,在這個(gè)過程中有機(jī)成分被徹底分解為CO2和H2O。由于廢氣在蓄熱室1內(nèi)吸收了上一循環(huán)回收的熱量,從而減少了燃料消耗。
處理過后的高溫廢氣進(jìn)入蓄熱室2進(jìn)行熱交換,熱量被蓄熱體吸收,隨后排放。而蓄熱室2存儲(chǔ)的熱量將可用于下個(gè)循環(huán)對(duì)新輸入的廢氣進(jìn)行加熱。
該過程完成后系統(tǒng)自動(dòng)切換進(jìn)氣和出氣閥門改變廢氣流向,使有機(jī)廢氣經(jīng)由蓄熱室2進(jìn)入,焚燒處理后由蓄熱室1熱交換后排放,如此交替切換持續(xù)運(yùn)行。
2.2三室RTO工作原理
有機(jī)廢氣通過引風(fēng)機(jī)進(jìn)入蓄熱室1吸熱,升溫后進(jìn)入焚燒室中進(jìn)一步加熱,使有機(jī)廢氣持續(xù)升溫直至有機(jī)成分徹底分解成CO2和H2O。由于廢氣在升溫過程中利用了蓄熱體回收的熱量,所以燃料消耗較少。
廢氣經(jīng)處理后離開燃燒室,進(jìn)入蓄熱室2釋放熱量后排放,而蓄熱室2的蓄熱體吸熱后用于下個(gè)循環(huán)加熱新輸入的低溫廢氣。
與此同時(shí),引入部分凈化后的氣體對(duì)蓄熱室3進(jìn)行吹掃以備進(jìn)行下一輪熱交換。
該過程全部完成后切換進(jìn)氣和出氣閥門,氣體由蓄熱室2進(jìn)入,蓄熱室3排出,蓄熱室1進(jìn)行吹掃;再接下來的循環(huán)則切換為由蓄熱室3進(jìn)入,蓄熱室1排出,蓄熱室2進(jìn)行吹掃,如此交替切換持續(xù)運(yùn)行。
此外,為了提高熱能利用率還可在RTO焚燒爐后設(shè)置換熱器加強(qiáng)余熱利用。
三室與多室原理相同,區(qū)別在于廢氣量大小,量大,則考慮設(shè)置多室。 
三、蓄熱式焚燒爐結(jié)構(gòu):
RTO焚燒爐的穩(wěn)定運(yùn)行是建立在各個(gè)部件都能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上的,常見RTO焚燒爐的關(guān)鍵部件有如下幾個(gè):
3.1蓄熱體
蓄熱體是RTO系統(tǒng)的熱量載體,它直接影響RTO的熱利用率,其主要技術(shù)指標(biāo)如下:(1)蓄熱能力:?jiǎn)挝惑w積的蓄熱體所能存儲(chǔ)的熱量越大,蓄熱室的體積越小;(2)換熱速度:材料的導(dǎo)熱系數(shù)可以反映熱量傳遞的快慢,導(dǎo)熱系數(shù)越大熱量傳遞越迅速;(3)熱震穩(wěn)定性:蓄熱體在高低溫之間連續(xù)多次地切換,在巨大溫差和短時(shí)間變化的情況下,極易發(fā)生變形以至于碎裂,堵塞氣流通道,影響蓄熱效果;(4)抗腐蝕能力:蓄熱材料接觸的氣體介質(zhì)多為具有強(qiáng)腐蝕性,抗腐蝕能力將影響RTO的使用壽命。
3.2切換閥
切換閥是RTO焚燒爐進(jìn)行循環(huán)熱交換的關(guān)鍵部件,必須在規(guī)定的時(shí)間準(zhǔn)確地進(jìn)行切換,其穩(wěn)定性和可靠性至關(guān)重要。因?yàn)閺U氣中含有大量粉塵顆粒,切換閥的頻繁動(dòng)作會(huì)造成磨損,積攢到一定程度會(huì)出現(xiàn)閥門密封不嚴(yán)、動(dòng)作速度慢等問題,會(huì)極大地影響使用性能。
3.3燒嘴
燒嘴的主要目的是不讓氣體與燃料混合地過快,這樣會(huì)形成局部高溫;但也不能混合過慢導(dǎo)致燃料出現(xiàn)二次燃燒甚至燃燒不充分。為了確保燃料在低氧環(huán)境下燃燒,需要考慮到燃料與氣體間的擴(kuò)散、與爐內(nèi)廢氣的混合以及射流的角度及深度,這些參數(shù)應(yīng)在設(shè)計(jì)之初根據(jù)實(shí)際的工藝需求準(zhǔn)確計(jì)算,否則會(huì)直接影響RTO的焚燒效果。
四、存在問題
4.1材料方面
蓄熱體在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后經(jīng)常會(huì)破損碎裂,抗熱震穩(wěn)定性能較差是最大的問題所在。蓄熱材料需要放置在溫度變化大且存在腐蝕性氣體的環(huán)境中,長(zhǎng)時(shí)間受巨大溫差引起的應(yīng)力影響,蓄熱材料的抗熱震穩(wěn)定性能必須要好;又考慮到設(shè)備制造成本,需要選用高密度材料以減少蓄熱室體積。但一般情況下密度越高,抗熱震穩(wěn)定性都較差。
4.2偏流方面
在蓄熱室內(nèi)的熱交換過程中,如果廢氣在蓄熱室內(nèi)出現(xiàn)偏流,經(jīng)過多次循環(huán)后易導(dǎo)致蓄熱體溫度不均勻產(chǎn)生熱應(yīng)力,超出蓄熱體極限時(shí),就會(huì)引起變形。
4.3二次燃燒方面
RTO燃燒系統(tǒng)的氣體噴口和燃料噴口一般情況下是獨(dú)立的,有利于形成低氧環(huán)境,進(jìn)而形成均勻的溫度場(chǎng),提高加熱效果。在設(shè)計(jì)時(shí)需要準(zhǔn)確選取氣體和燃料兩股射流的參數(shù),參數(shù)選取不合適易造成燃燒不充分,混合氣體在進(jìn)入蓄熱室后,和燃料會(huì)重新接觸產(chǎn)生二次燃燒,釋放出的局部高溫很容易熔化蓄熱體。
結(jié)語
針對(duì)以上問題,開發(fā)出高品質(zhì)的蓄熱材料來適應(yīng)惡劣的工作環(huán)境是延長(zhǎng)蓄熱體使用壽命最有效的辦法,這也是今后RTO焚燒爐技術(shù)持續(xù)發(fā)展中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。

來源:今日頭條-半顆糖487

 

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