蓄热式氧化炉处理有机废气原理探析.docx
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1、蓄热式氧化炉处理有机废气原理探析从热力学的角度对蓄热式氧化炉系统加以分析,了解了蓄热体在热力系统当中的巧妙应用,进而愈加明确了余热炉等各组成部分的设计方向。关键词:蓄热式氧化炉;有机废气;系统;设计0引言在印染、印刷、电子、有机材料等行业的生产经过中存在材料烘干的工序。烘干经过中会挥发出一定量的有机物混合在热空气中构成有机废气排出,严重污染环境,然而这些有机物均为可燃物质,排放也是一种能源浪费。蓄热式氧化炉就是处理这些废气的一种产品,它将废气中的有机成分燃尽,并将产生的热量反应回生产线,实现节能环保的目的。此项技术源于国外,近些年来在国内也得到广泛的应用,系统的设备组成与工艺流程也在不断变化。
2、我公司已为多个TO项目配套导热油炉、换热器等设备。假如对整个TO系统有具体的了解,更有利于提高产品的设计性能,与整个系统实现更完美的匹配。TO的工艺流程常根据蓄热塔的数量不同而变化,双塔式TO是一个基本型(见图1),多塔式TO由双塔式发展而来。笔者现以一个双塔式TO的项目实例来讲明此系统的设计原理。1项目概述某印染厂利用有机溶剂将染料溶解,有机溶剂由甲苯、丁酮和乙酸甲酯组成。溶解后的染料通过涂布生产线附着在塑料薄膜上,薄膜上同时也附着了有机溶剂。工厂配备了燃煤有机热载体炉,利用导热油带散热片,将热量转化成热风,最后在烘箱中利用热风将薄膜上的有机溶剂烘干气化,脱离薄膜,进而得到了生产所需的产品。
3、另一方面,大量有机溶剂成为气态,混合在热风里成为有机废气等待处理。该工厂内有多条生产线。每条生产线均有一个有机废气的出口。该印染厂的TO工艺流程见图2。双塔式氧化炉构造简图见图3。2关键参数充分了解有机废气中各组份的理化参数是设计的关键。参数见表1。3热平衡及节能计算131求废气燃烧后的烟气成分比例根据下列反响方程式进行计算,部分计算结果见表2。C7H8+9O2=7CO2+4H2OC4H8O+6O2=4CO2+4H2O2C3H6O+9O2=6CO2+6H2O32求废气燃烧温度根据废气燃烧后生成的烟气成分制定焓温表2,见表3。废气燃烧每小时产生的热量为:62542257+12534612+625
4、23220=8418870(kJ/h)我们发现有机成分燃尽产生的热量只能使烟气升高约138。这时蓄热塔的作用开场体现。塔内蓄热体由带孔陶瓷砖组成,蓄热塔分为A、B两区。在系统启动时先采用轻油辅助燃烧将陶瓷加热,废气通过陶瓷砖的孔洞吸收了砖的热量之后,温度升高至设定的712。废气在这个温度下自燃,释放出热量,使烟气温度到达目的值850。分解后的高温烟气从B区蓄热体经过,将热量传给B区的陶瓷砖,本身温度降至170并排放。随着辅助燃烧器的关闭,A区温度由于有废气的冷却作用,不断降温;而B区温度逐步升高,系统排放温度也逐步升高。当排放温度超出设定值180时,烟气切换阀动作,废气改从B区进、A区出,构成
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