为什么RTO装置主流为奇数室体?

为什么RTO装置主流为奇数室体?摘要

RTO工作原理大家都耳熟能详:即先将VOCs经过蓄热体预热到一定的温度,然后在燃烧室将VOCs氧化燃烧成CO2和水。氧化燃烧产生的高温气体再流经蓄热体,使蓄热体升温,此“蓄热的热量”用于预热新进入炉膛的废气。蓄热体的进出气不断地被换向阀切换,形成周而复始的连续工作。其实,塔式RTO 分为偶数室RTO 和奇数室RTO 两类,但为什么国内主要是奇数室体呢?对于偶数室RTO 设备而言,固定的两半蓄热

  



RTO工作原理大家都耳熟能详:即先将VOCs经过蓄热体预热到一定的温度,然后在燃烧室将VOCs氧化燃烧成CO2和水。氧化燃烧产生的高温气体再流经蓄热体,使蓄热体升温,此“蓄热的热量”用于预热新进入炉膛的废气。热体的进出气不断地被换向阀切换,形成周而复始的连续工作。



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其实,塔式RTO 分为偶数室RTO 和奇数室RTO 两类,但为什么国内主要是奇数室体呢?对于偶数室RTO 设备而言,固定的两半蓄热室通过阀门的切换交替进/出废气,可完成释放/吸收热量;但在阀门切换的时候,会有一个室体从进气状态转换为排气状态,这时会有一部分刚刚进入蓄热体甚至还未进入蓄热体的废气因为室体状态切换为排气状态而直接从设备中排出,这部分气体并未经过高温区间,在其中的VOCs 并未得到分解,浓度相对较高。又因为RTO 系统状态切换较为频繁,所以偶数室体的RTO 效率会因此而降低。而对于奇数室体RTO 设备而言,会留有一个蓄热室进行清扫处理,这样使得残余的未反应完全的有机废气被重新返吹扫至炉膛内进行氧化,可以很好地保证尾气的处理效率。一般偶数室体RTO 的VOCs 的去除率只有95%以上,而奇数室体RTO 的VOCs 的去除率可达到99%以上。因此,当前国内主流的RTO 废气处理设备一般为奇数室体。





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