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在氧化室中,有机废气再由燃烧器加热升温至设定的氧化温度760℃,活性炭吸附净化设备,使其中的VOC成分分解成二氧化碳和水。由于废气已在蓄热室内预热,燃料耗量大为减少。氧化室有两个作用:一是保证废气能达到设定的氧化温度,二是保证有足够的停留时间使废气中VOC充分氧化。 废气在氧化室中焚烧,成为净化的高温气体后离开氧化室,进入蓄热室2(在前面的循环中已被冷却),放热降温后排出,而蓄热室2吸收大量热量后升温(用于下一个循环加热废气)。净化后的废气经烟囱排入大气,同时引小股净化气清扫蓄热室3。排气温度比进气温度高约40℃左右。
循环完成后,进气与出气阀门进行一次切换,进入下一个循环,废气由蓄热室2进入,蓄热室3排出。同时引回一部分净化气清扫蓄热室1。周而复始,连续工作。
旋转式RTO是通过旋转翼的转动,改变尾气进入陶瓷的位置,实现蓄热区与放热区的交替转换。陶瓷蓄热体分成十二区,五个进风区,五个出风区,一个吹扫区,一个死区。每个蓄热区依次经历蓄热-放热-吹扫过程,周而复始,连续工作。
三床RTO
待处理有机废气进入蓄热室1的陶瓷介质层(该陶瓷介质“贮存”了上一循环的热量),陶瓷释放热量,温度降低,而有机废气吸收热量,温度升高,废气离开蓄热室后以较高的温度进入氧化室,此时废气温度的高低取决于陶瓷体体积、废气流速和陶瓷体的几何结构。
催化燃烧设备时的“燃气/空气比值”范畴通常在4%~12%中间;在必须的点燃标准之中,燃/空之比6%时,燃气就能建立不错的催化燃烧装置实际效果,点燃系统软件就能够获得较大的热效,一起又能获得不错的排污实际效果。
系统气空气比的调节通过零压阀实现。当风扇的风量改变时,燃料/空气比也可以改变以满足催化燃烧器燃烧的要求。在启动时要是调整输出软启动器的频率就能超过打火时规定的从有焰点燃到催化燃烧装置的燃/空比的转变。
在启动时要是调整输出软启动器的频率就能超过打火时规定的从有焰点燃到催化燃烧装置的燃/空比的转变。当风量增加,燃烧温度超过设定值时,可编程控制器控制变频器降低输出频率,减少风量,稳定燃烧器温度。如果变频器的输出频率低于设定值(风扇输出频率设定为5Hz),而出排风量仍高过预设值时,plc刚开始记时,若在必须时间内,减少到预设值,plc舍弃记时,再次交流电机调速运作;若在必须时间内温度仍高过设置,plc将再次调整,直到达到设定值。可编程控制器控制变频器在PID操作后的频率输出;如果温度不够,频率会上升,延迟会持续一段时间。