อุตสาหกรรมและช่วงที่ใช้งานได้
แอปพลิเคชันหลักมีดังนี้:
1. การรักษาก๊าซของเสียอินทรีย์ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และเครื่องจักรเส้นภาพวาดและเตาอบ
2. อุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์การรักษาก๊าซของเสียอินทรีย์จากแผงวงจรพิมพ์ (PCBs);
3. อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าการรักษาฉนวนกันความร้อนของการเคลือบลวด
4. อุตสาหกรรมแสงการรักษาก๊าซของเสียอินทรีย์จากการทำรองเท้าและการเคลือบกาว
5. การรักษาก๊าซของเสียอินทรีย์จากการพิมพ์และการพิมพ์สี
6. การรักษาก๊าซของเสียอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมโลหะและเหล็กกล้าการผลิตอิเล็กโทรดคาร์บอนอุตสาหกรรมเคมีการสังเคราะห์กระบวนการทางเคมี (การสังเคราะห์ ABS) และกระบวนการกลั่นปิโตรเลียม
หลักการปฏิบัติการ
ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการบำบัดก๊าซเสียห้องทำความร้อนและเตียงเก็บความร้อนของเตาจะถูกอุ่น หลังจากอุ่นขึ้นแหล่งก๊าซของเสียจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ภายใต้การกระทำของพัดลมที่ตรงกันก๊าซของเสียอินทรีย์ก่อนผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการจัดเก็บความร้อนที่อุ่นขึ้นร่างกายเซรามิก 1 เข้าสู่เขตทำความร้อนหลังจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจากนั้นจะได้รับอุณหภูมิที่สองเพิ่มขึ้นในเขตทำความร้อนจนกระทั่งอุณหภูมิของก๊าซเสียถึงอุณหภูมิที่จำเป็นสำหรับปฏิกิริยาการเร่งปฏิกิริยา ก๊าซเสียเข้าสู่ห้องเร่งปฏิกิริยาเพื่อตอบสนองสร้างคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำและปล่อยพลังงานความร้อน ก๊าซสะอาดที่ได้รับการบำบัดผ่านการเก็บความร้อนด้วยการจัดเก็บความร้อนร่างกายเซรามิก 2 และถูกปล่อยออกมาจากพัดลม หลังจากถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ผ่านการตรวจจับอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิลทางเข้าสำหรับพัดลมไอเสียวาล์วจะถูกสลับและก๊าซเสียจะเข้าสู่ร่างกายเซรามิกที่เก็บความร้อน 2 ซึ่งจะถูกปล่อยออกจากร่างกายเซรามิกที่เก็บความร้อน 1
การไหลของกระบวนการ
กระบวนการ 1 | กระบวนการ 2 | |
แผนผังแผนผังอย่างง่าย | ![]() | ![]() |
ห้องแรก | การดูดซึมความร้อนโดยก๊าซไอเสีย คายความร้อนจัดเก็บเซรามิก 1 | การปล่อยก๊าซทำความสะอาด การจัดเก็บความร้อนร่างกายเซรามิก 1 ดูดซับความร้อน |
ห้องที่สอง | การปล่อยก๊าซทำความสะอาด การจัดเก็บความร้อนร่างกายเซรามิก 2 ดูดซับความร้อน | การดูดซึมความร้อนโดยก๊าซไอเสีย คายความร้อนจัดเก็บเซรามิก 2 |
ห้องเผาไหม้ | การสลายตัวของตัวเร่งปฏิกิริยา |
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. ไม่มีมลพิษทุติยภูมิและไม่มี NOX สร้างขึ้นเนื่องจากการเกิดออกซิเดชันอุณหภูมิต่ำและการสลายตัวที่ 250 ถึง 500C
2. ประสิทธิภาพการทำให้บริสุทธิ์สูงสูงถึง 95% สำหรับสองห้องและมากกว่า 98% สำหรับสามห้อง
3. การใช้พลังงานต่ำ การใช้การจัดเก็บความร้อนขั้นสูงและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความร้อนและการใช้พลังงานอาจต่ำถึง 8W · HR/NM³
4. ระบบอัตโนมัติระดับสูงการทำงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้และการจัดการที่ง่าย
5. RCO มีข้อดีของอุณหภูมิก๊าซไอเสียต่ำและค่าใช้จ่ายในการทำงานต่ำและประสิทธิภาพการกู้คืนความร้อนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 95%
การเลือกอุปกรณ์
แบบอย่าง | RCO-10 | RCO-15 | RCO-20 | RCO-30 | RCO-40 | RCO-50 | RCO-60 | RCO-80 | RCO-100 | RCO-150 | RCO-180 | RCO-2000 |
ปริมาณอากาศบำบัด (m³/h) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 |
ประเภทของก๊าซของเสียที่จะได้รับการบำบัด | เบนซีน, คีโตน, ไขมัน, แอลกอฮอล์, อีเธอร์, อัลดีไฮด์, ฟีนอลและก๊าซและกลิ่นของเสียอินทรีย์อื่น ๆ | |||||||||||
อุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยา | 300 ℃ -500 ℃ | |||||||||||
ประสิทธิภาพการทำให้บริสุทธิ์ | ≥99% | |||||||||||
รูปแบบป้องกันการระเบิด | ประเภทเมมเบรน | |||||||||||
ปริมาณการสะสมความร้อน (L) | 288 | 512 | 548 | 970 | 1160 | 1570 | 1800 | 2600 | 3200 | 4610 | 5410 | 6280 |
ปริมาณของ catalys (l) | 72 | 128 | 162 | 242 | 288 | 392 | 450 | 648 | 800 | 1160 | 1360 | 1570 |
พลังความร้อน (kW) | 30 | 36 | 42 | 54 | 65 | 75 | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
ความยาว l (มม.) | 1350 | 1650 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2700 | 3200 | 3500 | 4100 | 4400 | 4700 |
ความกว้าง B (มม.) | 1350 | 1650 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2700 | 3200 | 3500 | 4100 | 4400 | 4700 |
ความสูง H (มม.) | 2600 | 2700 | 2800 | 3100 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 |
ท่ออากาศ (มม.) | φ200 | φ220 | φ250 | φ300 | φ350 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | φ700 | φ750 | φ800 |