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【概要描述】蓄热式热氧化炉的风量(CFM) 要处理的工艺空气量是关键考虑因素。单个热氧化器(TO)系统可以设计为处理从100 CFM(DFTO)到超过80,000 CFM(RTO)的任何数量。可以组合使用多种氧化器来处理任何体积的空气。
【概要描述】蓄热式热氧化炉的风量(CFM)
要处理的工艺空气量是关键考虑因素。单个热氧化器(TO)系统可以设计为处理从100 CFM(DFTO)到超过80,000 CFM(RTO)的任何数量。可以组合使用多种氧化器来处理任何体积的空气。
蓄热式热氧化炉的风量(CFM)
要处理的工艺空气量是关键考虑因素。单个热氧化器(TO)系统可以设计为处理从100 CFM(DFTO)到超过80,000 CFM(RTO)的任何数量。可以组合使用多种氧化器来处理任何体积的空气。
每种类型的热氧化器都具有一定范围的风量流量,可以在不变得太大或太小(太昂贵)的情况下切实地进行处理。
蓄热式热氧化炉的破坏效率
每种类型的热氧化器可以提供略有不同的破坏或去除效率。单向流动装置(如直接燃烧的热氧化器(DFTO)或具有简单的空气-空气热交换器的换热式氧化器(TRO))将提供99%的破坏效率。大多数三腔RTO还可提供99%的DRE。由于在定期切换气流方向期间逸出的脏空气,两腔室的RTO将被限制为95-98%的DRE。
影响蓄热式热氧化炉的销毁效率的因素:
温度
停留时间
空气混合
吹扫周期(仅限2罐RTO)
保留时间或停留时间是VOC /有机物处于适当氧化温度下的时间长度。通常,如果需要95%的销毁/清除效率(DRE),则半秒的停留时间就足够了。这意味着如果将有机物的温度升至约1400°F,并在1400°F下保持半秒钟,则95%的VOC将分解。保留时间和停留时间均指热氧化器燃烧室内的时间。
蓄热式热氧化炉还必须实现足够的空气混合,也称为湍流。如果发生湍流,并且在1400°F下达到半秒,并且有足够的氧气,则95%的挥发性有机物将被破坏。在某些情况下,尤其是在化学工业中,必须将氧气添加到工艺流中。对于每种有机物,需要特定的温度和特定的保留时间才能达到所需的破坏水平。上表说明了几种VOC的这些要点。