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RTO和RCO主要性能及關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)對比

來源:環(huán)保節(jié)能網(wǎng)
時間:2022-09-15 10:01:10
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RTO和RCO主要性能及關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)對比蓄熱式氧化技術(shù)(Regenerative Thermal Oxidizer,RTO)和蓄熱式催化氧化技術(shù)(Regenerative Cata

蓄熱式氧化技術(shù)(Regenerative Thermal Oxidizer,RTO)和蓄熱式催化氧化技術(shù)(Regenerative Catalytic Oxidition,RCO)因?qū)OCs處理效率高、運(yùn)行穩(wěn)定、應(yīng)用成熟,在當(dāng)前應(yīng)用較為廣泛。然而,它們因技術(shù)原理、運(yùn)行參數(shù)等差異化導(dǎo)致其應(yīng)用場景也有所不同。今天小E簡要梳理總結(jié)兩種技術(shù)的主要性能及關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù),供讀者參考~

一技術(shù)簡介

1RTO

RTO主要包括固定床式RTO和旋轉(zhuǎn)式RTO,其中固定床式RTO又可分為兩室和多室等類型。以三室RTO為例,其工作原理為將待處理的低溫有機(jī)廢氣在引風(fēng)機(jī)作用下進(jìn)入蓄熱室A,陶瓷蓄熱體釋放熱量溫度降低,而有機(jī)廢氣升至較高的溫度之后進(jìn)入燃燒室D。在燃燒室D中,在燃燒室中燃燒器燃燒補(bǔ)充熱量,使廢氣升至設(shè)定的氧化溫度(一般為760℃),廢氣中的有機(jī)物被分解成CO2和H2O。

廢氣成為凈化的高溫氣體后離開燃燒室,進(jìn)入蓄熱室B(上兩個循環(huán)陶瓷介質(zhì)已被冷卻吹掃),釋放熱量,溫度降低后排放,而蓄熱室B的陶瓷吸熱,“貯存”大量的熱量(用于下個循環(huán)加熱使用)。蓄熱室C在這個循環(huán)中執(zhí)行吹掃功能。完成后,蓄熱室的進(jìn)氣與出氣閥門進(jìn)行一次切換,蓄熱室B進(jìn)氣,蓄熱室C出氣,蓄熱室A吹掃;再下個循環(huán)則是蓄熱室C進(jìn)氣,蓄熱室A出氣,蓄熱室B吹掃,如此不斷地交替進(jìn)行。

圖1 RTO工作示意圖

2RCO

同樣以三室RCO為例,三室RCO與三室RTO整體流程相似,最大的不同之處在于是否填裝催化劑以及運(yùn)行溫度水平。在三室RTO每個蓄熱室的蓄熱體上部填裝催化劑即可轉(zhuǎn)換為三室RCO,催化劑床層布置于蓄熱體床層三室上部,并通過格柵板與蓄熱體分層。其工作原理如下:

有機(jī)廢氣從A室進(jìn)入,在催化氧化爐內(nèi)被加熱到250~300℃后有機(jī)廢氣在貴金屬催化劑的作用下發(fā)生無焰燃燒,廢氣中的有機(jī)物被分解成CO2和H2O,通過B室釋放熱量,溫度降低后排放,而蓄熱室B的陶瓷吸熱,“貯存”大量的熱量(用于下個循環(huán)加熱使用),同時C室執(zhí)行反吹動作;在切換新周期后,廢氣從B室進(jìn)入,經(jīng)催化氧化處理通過C室釋放熱量后排出,同時A室執(zhí)行反吹動作;再下個周期則是廢氣從C室進(jìn)入,經(jīng)催化氧化處理后通過A室釋放熱量后排出,同時B室執(zhí)行反吹動作;如此循環(huán)往復(fù)。

圖2 RCO工作示意圖

二主要性能及關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)

不同類型的RTO/RCO性能差異較大,同樣以三室為例,處理風(fēng)量30000m3/h時,兩種處理裝置主要性能及關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)對比如下表所示:

參考資料:

[1]孟建強(qiáng),曹楓.蓄熱焚燒/蓄熱催化氧化焚燒雙模式處理VOCs技術(shù)在工程實(shí)踐中的應(yīng)用研究[J].能源化工,2018,39(02):46-49.

[2]付守琪,方曉波,朱劍秋.RTO(蓄熱式氧化爐)應(yīng)用調(diào)研分析研究[J].環(huán)境科學(xué)與管理,2017,42(09):132-136.

[3]童喜潤,黨杰,楊明德,黃慧萍.蓄熱催化氧化法處理揮發(fā)性有機(jī)物的研究進(jìn)展[J].安徽化工,2004(01):40-43.

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