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目前市面上常用的废气处理设备里面有一种燃烧设备名字是RTO,它通过蓄热室吸收废气氧化时的热量,并用这些热量来预热新进入的废气,从而有效降低废气处理后的热量排放,同时节约了废气氧化升温时的热量损耗,使废气在高温氧化过程中保持着较高的热效率(热效率95%左右),其设备安全可靠、操作简单、维护方便,运行费用低,是一种可以去除VOC有机废气非常实用的废气处理设备。
RTO焚烧炉换向阀的结构问题及改进方案
根据长期运行后装置换向阀出现的泄露、损坏等问题,结合故障点的出现位置,可以从以下三个方面对换向阀的结构进行分析,并考虑改进办法:
①阀杆材料及其连接结构换向阀的主要动件是阀杆和圆形阀板,因阀门动作频繁,密封结构及支撑结构负荷较大。加之炉中废气温度较高且有较强的腐蚀性,装置运行一段时间后,阀杆与阀板均发生了一定的磨损与破坏,如图 1 所示。经现场测量、检查发现,阀板与密封面之间存在一定程度的平行度偏差。因此,应对阀板与阀杆采取降低重量、换材料、增加错动补偿机构等措施使动件拥有长的使用寿命和好的密封效果。
②阀板密封结构原设计中,圆形阀板仅通过与密封面接触时自身发生形变来进行密封,结构如图 2所示。由于加工精度无法**,以及长期运行带来的支撑结构磨损,圆形阀板与密封面无法在圆周上所有的位置都能紧密接触。因此,需要对阀板密封结构进行重新设计,来**长期运行中阀板密封的可靠性。
③阀杆密封结构及支撑结构原设计中,阀杆的密封组件采用的是填料式密封,由于换向阀的动作频率非常高(每 30s 动作 1 次)使得此处密封填料的损耗非常快,阀杆的支撑结构是在内外两侧对称布置的由三个橡胶轮组成的支撑轴承,拆除支撑轴承后,发现滑轮表面包胶因长期使用表面已发生变形;滑轮的转轴因长期与轴套干磨,已严重磨损;部分滑轮已无常转动。此外,经检查发现,支撑轴承虽然有一定的调心功能,但当阀杆两端同时采用此结构时,很难**阀杆与密封函的同心度,从而加剧了填料的磨损。填料磨损后,废气在此处发生泄漏。因此,需要对阀杆的密封结构与支撑机构进行重新设计,以达到好的阀杆密封效果与长的使用寿命。
三室RTO焚烧炉共有 6 个换向阀,在炉底两两成对,分组布置。每组换向阀分为一个高温侧换向阀与一个低温侧换向阀,分别控制三个燃烧室的进气口与排气口的开闭。三组换向阀与RTO焚烧炉三个蓄热室对应,通过一定的顺序打开、关闭,引导烟气通过蓄热室、燃烧室,终排放到大气中。
RTO催化燃烧设备工作原理:
RTO,是指蓄热式热氧化技术,英文名为“Regenerative Thermal Oxidizer”。RTO蓄热式热氧化回收热量采用一种新的非稳态热传递方式,原理是把有机废气加热到760℃以上使废气中的VOC氧化分解成CO2和H2O。氧化产生的高温气体流经特制的陶瓷蓄热体,使陶瓷体升温而“蓄热”,此蓄热用于预热后续进入的有机废气,从而节省废气升温的燃料消耗。RTO技术适用于处理中低浓度(100-3500mg/m3)废气,分解效率为95%-99%。
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