焚化炉通常处理急需处理的废物。焚化炉在工作时总会产生一些污染性废气。这些污染废物对我们的生活有一定影响,因此焚化炉一般远离居民区。地点!焚化炉离居民区有多远?这个问题已经争论了很长时间。我们的国家已经迟到了。
“t”一氧RTO焚烧炉RTO作为应用方面最广泛的VOCs处理技术,在正确的设置和操作时,可以实现非常高效的VOCs处理。 定义这些最佳条件的参数以往描述为“3T”:时间、温度、湍流。 第四,必须包括过量的氧气。 如果这4个参数的设定合适,则VOC的破坏效率为99.99%以上。
这四个参数在RTO处理过程中具有什么样的作用和地位? 温度停留时间温度是对VOCs处理效率影响最大的参数。 一般RTO在760~1204的温度范围内动作。 在规定的工作温度下,处理效率根据处理的特定化合物而变化。 也就是说,在相同温度下,与其他化合物相比,一部分化合物的处理效率变高,自点火温度(AIT )越高的化合物越难以处理,因此必须相应地提高处理所需的温度。 各种化合物的自燃温度分级滞留时间对VOCs破坏效率也有很大影响,为了充分发生——化学反应,需要留出充分的时间。 一般而言,VOCs的停留时间从0.5秒到2.0s各种各样。
停留时间不够的话,处理的效果也不充分,反之亦然。 VOCs破坏效率vs温度时间湍流氧和VOCs分子必须在规定的温度下完全混合,使化学氧化反应充分完成。 这是通过产生高度的湍流来实现的。 通常用气体雷诺数(Reynolds number,简称Re )定义湍流,Re=vd/,其中v、、分别是流体的流速、密度和粘性系数,d是特征长度。 RTO蓄热式焚烧炉型号的Re必须大于10,000。 层流和湍流差异的概念可以通过认识到Re方程的几个参数相互关联来简化。 例如,速度取决于炉体的内径。 另一方面,速度、密度、粘度依赖于温度。 燃烧生成物的组成一般在相当狭窄的范围内。
因此,在规定的温度下密度和粘度也在非常狭窄的范围内变化。 氧含量作为助燃物,氧的浓度是热氧化反应的另一个重要参数,通过另外添加空气来供氧。 为了确保VOCs分子和氧分子的充分接触反应,通过运转供给的氧量比反应所需的氧量多。 完全燃烧后的生成物中的氧含量(Oxygen content )控制在超过3%,确保VOCs在炉中充分燃烧。 由以上可知,RTO装置的计算设定订正为最大的核心技术点。
介绍医疗垃圾RTO蓄热式焚烧炉的使用要求:
1 .RTO蓄热式焚烧炉主燃烧室炉膛容积热负荷和截面热负荷的选择,应满足废弃物为1000Kcal/h低温热价值时炉膛中心温度为750以上的要求。 炉膛尺寸的选择必须确保医疗垃圾在炉膛内的足够的停留时间,确保废弃物充分燃烧殆尽。
2 .炉体表面温度不得超过50。
3 .医疗垃圾焚烧炉的高度应按照GB18484的规定执行。 通过以上说明,我相信大家对使用医疗垃圾焚烧炉的要求有一定的了解。