由于热氧化专业废气治理氧化镁脱硫法温度必废气治理氧化镁脱硫法施工须控制在800℃~1 000℃范围内,因此,间壁式热交换必须由不锈钢或合金材料制成。所以间壁式热交换器的造价相当高,而这也是其缺点所在。此外,材料的热应力也很难消除,这是间壁式热交换的另外一个缺点。蓄热式热氧化器,简称为RTO,在热氧化装置中计入蓄热式热交换器,在完成VOC预热后便可进行氧化反应。现阶段,蓄热式热氧化器的热回收率已经达到了95%,且其占用空间比较小,辅助燃料的消耗也比较少。由于当前的蓄热材料可使用陶瓷填料,其可处理腐蚀性或含有颗粒物的VOC气体。
料消耗多少,关键取决于蓄热陶专业废气治理氧化镁脱硫法瓷的蓄热能力,在企业选择RTO时,提供给RTO设计厂家的风量及有机物废气治理氧化镁脱硫法施工浓度参考值需要综合考虑,风量选择过大,VOCs浓度偏小,运行能耗高。风量选择过小,VOCs浓度偏大,容易在炉膛发生回火、闪爆等安全事故,且高浓度有机废气在输送过程中也容易因静电等发生爆炸事故。因此,设计时应适当放大风量,降低安全风险。还可以采用变频控制等手段,根据生产情况调节风机风量,以降低能耗。
废气预处理不彻底,废气专业废气治理氧化镁脱硫法中的可燃废气治理氧化镁脱硫法施工粉尘有机物固体颗粒等在RTO的蓄热室陶瓷层中集聚可能引发火灾事故,通过洗涤塔同时可以去除有机废气中含有的酸性腐蚀性物质,减少气体对RTO炉体、阀门等设备腐蚀,洗涤塔可以起到将高浓度有机废气稀释混合时紊流缓冲的作用,避免有机废气局部区域出现混合不均匀而出现的闪爆现象;(3)废气进入RTO处理前配置应急三通。一旦系统断气,会自动复位,保持应急排放口为开启状态,当存在火灾安全隐患时,切断管道,防止火灾蔓延。
以单台3万Nm3/h风量旋转式RTO为例,通过余废气治理氧化镁脱硫法施工热回用技术,每天平均可为用户节约电费1000余元;每年专业废气治理氧化镁脱硫法平均可消减工业VOCs达300余t。另外,设备自运行浓度也直接影响节能效果。当VOCs浓度达到某一下限时(同时低于爆炸下限),其燃烧热量可平衡炉体热辐射损失和废气温度升高所需要的能量。此时,RTO即可维持自运行状态,不再需要额外消耗其他燃料。煤化工VOCS废气治理技术解析针对煤化工VOCs污染控制难题,本文介绍了煤化工VOCs排放现状和当前国内外管控措施,系统地分析了VOCs控制技术,论述了煤化工行业RTO设备治理废气的可行性办法。
提出了煤化工VOCs的减排思针对废气治理氧化镁脱硫法施工煤化工VOCs污染控制难题,本文介绍了煤化工VOCs排放现状和当前国内外管控专业废气治理氧化镁脱硫法措施,系统地分析了VOCs控制技术,论述了煤化工行业RTO设备治理废气的可行性办法,提出了煤化工VOCs的减排思路。当前,我国现代煤化工技术创新实现重大突破,示范工程取得显著成效,现代煤化工产业步入发展快车道,其对实现煤炭清洁利用目标、丰富化工原料来源、调整能源供应模式、保障国家能源安全等具有深远现实意义,但在现代煤化工各生产工艺环节中排放大量挥发性有机物(Volatile OrganicCompounds,简称VOCs),对当前大气质量产生多重环境效应。