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浓缩转轮/焚烧炉系统吸附大风量低浓度挥发性有机化合物(VOCs)。再把脱附后小风量高浓度废气导入焚烧炉予以分解净化。大风量低浓度的VOCs废气,通过一个由沸石为吸附材料的转轮,VOCs经被转轮吸附区的沸石所吸附后净化的气体经烟囱排到大气,再于脱附区中用180℃~200℃的小量热空气,将VOCs予以脱附。如此一高浓度小风量的脱附废气在导入焚烧炉中予以分解为二氧化碳及水气,净化的气体经烟囱排到大气。这一浓缩的工艺大大地降低燃料费用。





采用RTO装置处理焦化废气,优化RTO装置的工艺性能对提高有机废气处理效率,实现废气达标排放至关重要,本项目在RTO工艺设计等方面做了升级和改进。




3-1采用焦炉煤气作为辅助燃料

本项目采用焦炉煤气作为辅助燃料,既节约了成本,又提高了焦炉煤气的利用率。从用户记录所得到的辅助燃料使用量表明,RTO装置冷启动时所需焦炉煤气为240m3/h,能够满足RTO装置正常运行时的燃料需求。

3-2RTO前端增加安全水封、捕雾器和阻火器水封的主要作用是防止高温回火,由于其安全性能好,可用在管道收集前端防止回火;焦化废气中含有少量的水分,为使进入RTO内部的焦化废气更加洁净,增加了捕雾器用于气液分离;与此同时,由于废气中含有气体,为了阻止气体在RTO内燃烧时火焰传播到整个管网中,在RTO进气管道前端增加了阻火器。

3-3高温阀水冷系统

在大多数的RTO装置中,高温阀主要靠自然散热。考虑到发生紧急情况时燃烧室的温度过高,本项目采用循环水冷却系统。水冷系统由软水槽、软水循环泵及软水冷却器组成,软水通过浮球液位计自动补充到软水槽中,通过软水循环泵输送至高温阀,再通过软水冷却器被循环水冷却后进入软水槽。

4结语

经工艺优化后的RTO装置运行结果分析表明:

1)通过多次抽样测量,RTO燃烧室表面温度基本维持在50~70℃,满足温度≤75℃的设计要求。

2)燃烧室温度始终维持在850~1100℃,保证了有机废气中的有机成分充分氧化燃烧。

3)烟囱平均出口温度120℃,低于150℃的设计要求。

4)经当地***多次抽查,经过RTO装置处理的焦化废气达到GB16171—2012《炼焦化学工业污染物排放标准》的要求,有机废气的净化率达到了99%,CO的净化率达到了97%。



旋转式RTO (ROTARY VALVE TYPE) 特征

◆高处理效率(99%以上)和热能回收率(95%以上)

◆设备负荷变动少,寿命长,稳定

◆设备简易,占地面积小。

◆驱动部位和蓄热体使用性材料,维保费用低。

◆蓄热的热能温度能长久保持,再启动时能节省燃料费。

◆2次污染要素少,环保性能。


RTO装置的优点

RTO装置具有如下优点:,操作费用低,超低燃料费,当有机废气浓度在450PPM以上时,RTO装置不需添加辅助燃料;第二,净化率高,三床式RTO净化率在99%以上;第三,不产生NOX等二次污染;第四,全自动控制、操作简单;第五,可以用废溶剂作为燃料;第六,***去除臭味;第七,对烘房所做产品;第八,维护费用低;第九,安全性高。











   


RTO炉体

*氧化室

壳体采用6mm的Q235-A碳钢板,外表面设型钢加强筋,壳体良好密封。

设检查门。炉体的外表温度为环境温度+25℃,且不高于60℃,热桥除外。

*蓄热室

由三个蓄热室且成,分别轮流进行蓄热、放热、清扫。壳体材料良好密封,炉蓖支撑陶瓷蓄热体及鞍环陶瓷,材料碳钢。炉体的外表温度为环境温度+25℃,且不高于60℃,热桥除外。

2、炉体内保温

炉体氧化室及蓄热室内保湿采用耐火硅酸铝纤维,耐热1200℃,绒重220kg/m2,氧化室及蓄热室高温区厚约220mm,蓄热室低温区厚约150mm。内保温共三层,其中含两层硅酸铝纤维毡及一层硅酸纤维模块。硅酸铝纤维模块内设置耐热钢骨架,用锚固件固定在炉体壳体上。耐火硅酸铝纤维外表面涂敷耐高温抹面。

3、陶瓷蓄热体

陶瓷蓄热体采用LANTEC产品,该产品用于RTO

设备比较合适的蓄热产品。惚瓷蓄热体其特点是比表面积大680m2/m2,阻力小,热容量大0.22BTU/lb?,耐温高可达1200℃,耐酸度99.5%,吸水率小于0.5%,压碎力大于4kgf/cm3,热胀冷缩系数小,为4.7×10-8/℃,抗裂性能好,寿命长。

4、燃烧系统

采用燃气比例调节式燃烧器,此燃烧器的特点是可进行连续比例调节(燃气调节范围30:1),高压点火,可适应多种情况。系统含助燃风机(国产)、高压点火变压器、比例调节阀、UV火焰探测器等。




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