مبدأ التشغيل
يمر الهواء المعالج الذي يحتوي على المركبات العضوية المتطايرة عبر مرشح مسبق ويتم إرساله إلى منطقة العلاج في دوار التركيب. في منطقة المعالجة ، يتم امتصاص المركبات العضوية المتطايرة وإزالتها بواسطة الممتزات ، ويتم تفريغ الهواء النقي من منطقة المعالجة في عجلة التركيز. يتم امتصاص المركبات العضوية المتطايرة على عجلة التركيز وتركيزها (5 ~ 30 مرة) في منطقة التجديد من خلال العلاج بالهواء الساخن. بعد أن يتم امتصاص المركبات العضوية المتطايرة شديدة التركيز ، يتم تسخينها في غرفة تخزين الحرارة RTO ويتم إرسال المركبات العضوية المتطايرة ذات درجة الحرارة العالية إلى غرفة الاحتراق من أجل الاحتراق الكامل ، والأكسدة والتحلل إلى ثاني أكسيد الكربون والماء. تسبب الغازات ذات درجة الحرارة العالية الناتجة عن تدفق الأكسدة من خلال أجسام تخزين الحرارة الخزفية المصممة خصيصًا ، مما تسبب في تسخين الأجسام الخزفية و "تخزين الحرارة" ، والتي تُستخدم لتسخين غازات النفايات العضوية اللاحقة التي تدخل النظام ، وبالتالي توفير استهلاك الوقود لتسخين غازات النفايات. يجب تقسيم جسم تخزين الحرارة السيراميك إلى منطقتين أو أكثر أو غرف ، كل غرفة تخزين للحرارة تعاني من دورة مستمرة لتنظيف تخزين الحرارة ، والعمل بشكل مستمر .
خصائص ومواصفات معدات تركيز المركبات العضوية المتطايرة
كفاءة تنقية عالية: يمكن أن تصل كفاءة الامتزاز للعجلة إلى 98.5 ٪ (باستثناء مكونات خاصة).
كفاءة امتصاص عالية: يمكن أن تكون المركبات العضوية مع نقاط الغليان التي تقل عن 220 درجة مئوية تقريبًا تقريبًا.
البصمة الصغيرة: بالمقارنة مع المعدات القائمة على الامتزاز المماثلة ، فإن بصمة عجلة التركيز صغيرة نسبيًا.
منخفضة الحريق: بالمقارنة مع امتصاص الكربون المنشط ، فإن عجلة الزيوليت غير قابلة للاشتعال ولا يوجد خطر من الاشتعال أثناء عملية الامتصاص.
الامتزاز السريع والامتصاص: يحتوي على خصائص مثل وقت الامتزاز القصير ، والتشبع السهل ، وكفاءة امتصاص عالية ، ودورة قصيرة .
شروط الاختيار وخصائص RTO
انخفاض استهلاك الطاقة |
تركيز غاز المدخل عند 1500 ~ 2000ملغ/ متر مكعب يحافظ بشكل أساسي على الإشارة الذاتية ، ولا تجديد الوقود |
كفاءة عالية لاستعادة حرارة النفايات |
اعتماد تقنية جديدة للمواد (سيراميك للتخزين الحراري) ، وكفاءة استرداد الحرارة هي 95 ٪ |
كفاءة تنقية عالية |
يمكن أن تصل الكفاءة إلى ما يصل إلى 98 ٪ أو أكثر عند استخدام صمام الرفع العادي ، وما يصل إلى 99.3 ٪ 6 أو أكثر عند استخدام بنية مغلقة غريب الأطوار |
سهل العمل |
اعتماد التحكم الكهربائي التقليدي أو التحكم في وحدة التحكم الصناعية ، أحد المفاتيح للبدء والتوقف بعد تعديل المعلمات ، وإدراك إشراف غير مراقب |
شكل الهيكل |
سرير ثابت من نوع البرج |
جولة متعددة السرير |
||
ثلاثة هيكل برج |
بنية خمسة برج |
بنية دوارة |
هيكل متعدد الصمامات |
|
أقصى قدرة معالجة الهواء |
≤65000متر مكعب / ساعة |
≤100000متر مكعب / ساعة |
≤100000متر مكعب / ساعة |
≤100000متر مكعب / ساعة |
مساحة الأرضية |
كبير |
أكبر |
عام |
عام |
كفاءة التطهير |
≥90-98 ٪ |
|||
شكل بنية الصمام |
صمام القفاز/صمام فراشة مغلق |
صمام القفاز/صمام فراشة مغلق |
صمام دوار |
صمام الفراشة محكمة الإغلاق |
نموذج محرك الصمام |
هوائي |
هوائي |
محرك المؤازرة |
هوائي |
طريقة التدفئة |
الغاز الطبيعي / سائل نفايات المذيبات العضوية |
|||
وضع رد الفعل الهواء |
الضغط الإيجابي عكس النفخ/الضغط السلبي على عكس الامتصاص |
|||
وضع مدخل الهواء النظام |
عمومًا إمدادات الهواء الإيجابية الكاملة (أي الضغط الإيجابي في منطقة التفاعل) |
|||
تصميم السلامة |
بشكل عام، اختر صمام تخفيف الضغط/درجة الحرارة وباب تخفيف الانفجار المنبثق، ومجموعة مدخل RTO الكلية، ومانع اللهب القياسي |
1. عندما يكون موقع المشروع موجودًا في مناطق باردة للغاية (<10'C) ، ينبغي النظر في إمكانية تكثيف الهواء المضغوط لسمعة طيبة من خطوط أنابيب الغاز أو الأسطوانات. في مثل هذه الحالات ، يمكن استبدال القيادة الهوائية بمحرك كهربائي.
2. يتم استخدام سائل نفايات المذيبات المحبب ، من الضروري توفير تكوينه وقيمة السعرات الحرارية لاختيار معدات الاحتراق. يمكن استخدام التدفئة الكهربائية عندما يكون حجم الهواء أقل من أو يساوي 5000 نانومتر/ساعة/ساعة .
معايير الاختيار
1. إذا كان غاز العادم يحتوي على مكونات تآكل مثل الكبريت والكلور ، فيجب توصيل ذلك أثناء عملية الاختيار. يجب استخدام المواد المقاومة للتآكل مثل SUS2205 أو أعلى للمعالجة والتصنيع لضمان معالجة هذه الغاز في عملية المصب.
2. التركيز المختلط لغازات العادم التي تدخل في تخزين الحرارة ، يجب أن تكون معدات احتراق درجة الحرارة العالية في حدود 1/4 من نطاق الحد الأدنى المتفجر (LEL).
3. الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل لمعدات حرق درجة الحرارة عالية درجة الحرارة أقل من 960 ℃. يجب التعامل مع المواد عالية الطاقة وغازات التركيز العالية بالتخفيف. إذا كانت هناك متطلبات خاصة ، فيجب أن يتم ذكرها بوضوح لتقديم مطالب محددة أثناء تصميم العزل.
4- يجب ألا تحتوي الغاز الذي يدخل معدات تخزين الحرارة عالية درجة الحرارة على جزيئات الغبار أو ضباب الزيت الذي يمكن أن يسبب انسدادًا أو بنتائج عكسية ، من أجل منع وميض السيراميك الحراري.
5- تحتوي بعض المناطق على متطلبات انبعاث لأكسيد النيتروجين المحددة لمعدات الحرق ذات درجة الحرارة العالية ، والتي يجب توصيلها إلى المشتري أثناء عملية الشراء. يجب استخدام أنظمة احتراق أمونيا المنخفضة لمعدات الاحتراق ، وإذا كان غاز العادم يحتوي على تركيز عالٍ من النيتروجين ، حتى أن نظام احتراق النيتروجين المنخفض قد لا يفي بمعايير الانبعاثات وسيتطلب علاجًا إضافيًا للنتروجين.