Horno de combustión regenerativa RTO

Horno de combustión regenerativa RTO

​El horno de combustión regenerativa RTO, abreviado como RTO, es un equipo eficiente, que ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente y se utiliza para tratar gases residuales orgánicos de concentración media a alta. El horno de combustión regenerativa RTO oxida y descompone los compuestos orgánicos (COV) de los gases de escape en dióxido de carbono y agua a altas temperaturas, purificando así los gases de escape y recuperando el calor liberado durante la descomposición de los gases de escape.

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Descripción del Producto

El horno de combustión regenerativa RTO, abreviado como RTO, es un equipo eficiente, que ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente y se utiliza para tratar gases residuales orgánicos de concentración media a alta. El horno de combustión regenerativa RTO oxida y descompone los compuestos orgánicos (COV) de los gases de escape en dióxido de carbono y agua a altas temperaturas, purificando así los gases de escape y recuperando el calor liberado durante la descomposición de los gases de escape. El horno de combustión regenerativa RTO de tres cámaras tiene una eficiencia de descomposición de los gases de escape de más del 99 % y una eficiencia de recuperación de calor de más del 95 %, lo que puede reducir los costos operativos. La estructura principal del horno de combustión regenerativa RTO consta de una cámara de combustión, una cámara regenerativa, un quemador, una válvula de conmutación, un sistema de apoyo a la combustión y gas, un sistema de aire comprimido, un sistema de control, etc. Se pueden seleccionar diferentes métodos de recuperación de calor y métodos de válvula de conmutación según el necesidades reales de los clientes.

El principio de la tecnología de combustión regenerativa RTO es calentar el gas residual orgánico a más de 760 ℃, de modo que los COV del gas residual se oxiden y se descompongan en dióxido de carbono y agua. El gas de alta temperatura generado por la oxidación fluye a través de un cuerpo cerámico de almacenamiento de calor especialmente diseñado, lo que hace que el cuerpo cerámico se caliente y "almacene calor", que se utiliza para precalentar el gas residual orgánico que ingresa más tarde. Ahorrando así consumo de combustible para la calefacción de gases de escape. Los cuerpos cerámicos de almacenamiento térmico deben dividirse en dos o más zonas o cámaras, sometiéndose cada cámara a una secuencia de almacenamiento térmico, liberación de calor y limpieza, repitiendo el proceso y trabajando continuamente. Después de la "liberación de calor" de la cámara de almacenamiento de calor, se debe introducir inmediatamente una cantidad adecuada de aire limpio para limpiar la cámara (para garantizar una tasa de eliminación de COV superior al 95%). Sólo después de finalizar la limpieza se puede acceder al programa "acumulación de calor".


proceso tecnológico:

Etapa 1: los gases de escape se precalientan a través del lecho de almacenamiento de calor A y luego ingresan a la cámara de combustión para su combustión. Los gases de escape residuales sin tratar en el lecho de almacenamiento de calor C se purifican y luego se devuelven a la cámara de combustión para su tratamiento de incineración (función de soplado). El gas de escape descompuesto se descarga a través del lecho de almacenamiento de calor B, mientras que el lecho de almacenamiento de calor B se calienta.

Etapa 2: los gases de escape se precalientan a través del lecho de almacenamiento de calor B y luego ingresan a la cámara de combustión para su combustión. El gas de escape residual sin tratar en el lecho de almacenamiento de calor A se purifica y luego se devuelve a la cámara de combustión para su tratamiento de incineración. Después de la descomposición, los gases de escape se descargan a través del lecho de almacenamiento de calor C, que al mismo tiempo se calienta.

Etapa 3: Los gases de escape se precalientan a través del lecho de almacenamiento térmico C y luego ingresan a la cámara de combustión para su combustión. El gas de escape residual sin tratar en el lecho de almacenamiento térmico B se purifica y luego se devuelve a la cámara de combustión para su incineración y descomposición. El gas de escape se descarga a través del lecho de almacenamiento térmico A y, al mismo tiempo, se calienta el lecho de almacenamiento térmico A.

Esta operación periódica hace que los gases de escape se oxiden y se descompongan en la cámara de combustión, y la temperatura dentro de la cámara de combustión se mantiene a la temperatura establecida (generalmente 800-850 ℃). Cuando la concentración de gases de escape en la entrada del RTO alcanza un cierto valor, el calor liberado por la oxidación de los COV puede mantener la reserva de energía para el almacenamiento y la liberación de calor del RTO. En este momento, RTO puede mantener la temperatura dentro de la cámara de combustión sin utilizar combustible.


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