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一种无焰双向热氧化器制造技术

技术编号:8548587 阅读:239 留言:0更新日期:2013-04-05 20:28
本申请提供一种无焰双向热氧化器,包括热氧化反应室和分别设置在该热氧化反应室左右两侧并与外部管道连通的两个气道,每个气道内分别设置有静态混合器;热氧化反应室内设置有电热元件和热水/蒸汽管。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

一种无焰双向热氧化器
本技术涉及热氧化
,具体地说,本技术涉及一种无焰双向热氧化器。
技术介绍
热氧化器主要用于去除石油化工等工业生产中所产生的有机挥发性化合物/有 害气体等。目前,应用较为广泛的是蓄热式热氧化器(RTO)技术,它通常是将工业废气-主 要是挥发性有机化合物或其它有害气体-经过燃烧后形成二氧化碳和水。这样,热氧化器 将污染环境的有机化合物就转换成了可安全排放到大气的无害化合物。热氧化器的主体结构一般都包括蓄热床、燃烧室、控制阀、独立的进气管和排气 管,通过控制阀交替换向,但该设备结构复杂,能耗较高;传统的RTO燃烧室内采用火焰燃 烧来使化合物热分解,往往会产生诸如NOX或CO这类空气污染物,同时容易存在因交替换 向废气未能完全处理而发生的实际效益问题;另外,传统的RTO的主体装置容积很大,例 如反应器,导致其所占空间过大。
技术实现思路
为克服现有技术的上述缺陷,本技术提出一种占用体积较小的无焰双向热氧化器。本技术,提出了一种无焰双向热氧化器,包括热氧化反应室和分别设置在该 热氧化反应室左右两侧并与外部管道连通的两个气道,每个气道内分别设置有静态混合 器;热氧化反应室内设置有电热元件和热水/蒸汽管。所述外部管道处处设置引风机,以控制两个气道之间的气体流向。热氧化回收室由以蓄热材质为主的散堆与整体式蓄热体组成,以使所处理的气流 左右往复的穿过热氧化回收室。热氧化反应室内设置的热水/蒸汽管产生的热水/蒸汽做为锅炉/汽轮机的动力 源。两个气道还分别设有开关/三通提升阀。与现有技术相比,本技术具有下列技术效果1、环保效益好,能够实现完全的燃烧,氮氧化物(NOx)与一氧化碳CO在废气中的 含量非常低,避免了二次污染。2、结构紧凑,易于模块化,可以设计装配在集装箱内方便运输与安装。3、能源利用率高,VOC 脱除率(DRE-destruction removal efficiency)可达 99% 以上。附图说明图1是本技术一个实施例的结构示意图。如图所示,为了能明确实现本技术的实施例的流程,在图中描述了特定的设备和运行顺序,但这仅为示意需要,并非意图将本技术限定在该特定设备、顺序、器件 和环境中,根据具体需要,本领域的普通技术人员可以将这些器件和环境进行调整或者修 改,所进行的调整或者修改仍然包括在后附的权利要求的范围中。具体实施方式以下结合附图和具体实施例对本技术进行详细描述。在以下的描述中,将描 述本技术的多个不同的方面,然而,对于本领域内的普通技术人员而言,可以仅仅利 用本技术的一些或者全部结构或者流程来实施本技术。为了解释的明确性而言, 阐述了特定的数目、配置和顺序,但是很明显,在没有这些特定细节的情况下也可以实施 本技术。在其他情况下,为了不混淆本技术,对于一些众所周知的特征将不再进 行详细阐述。根据本技术的一个实施例,提供了一种无焰双向热氧化器。图1是该无焰双 向热氧化器的结构示意图,该热氧化器包括热氧化反应室和分别设置在该热氧化反应室 室两侧并与外部连通的两个气道。热氧化反应室内设置有特定的结构与散堆热介质体,热 氧化反应室内部还设置有电热元件与热水管/蒸汽管,该电热元件用于系统启动时的加 热。本实施例中,热氧化反应室构成无無焰双向热氧化热回收功能室。在工作时,由 挥发性有机化合物等有害气体组成的气流穿过热氧化回收室并在其中被氧化和分解,经 过处理后的气流又继续流动到热氧化反应室的另一侧最后经由烟筒排放到大气中。这个 过程往复的来回,从而实现热氧化器的功能。在优选实施例中,两个气道内还分别设置有静态混合器与开关阀阀或三通提升 阀,用于控制进/出气方向。另外,设置引风机控制因气流方向切换时存留在两个气道内 的的气体流向。两个气道通过设置在所述无無焰双向热氧化回收器外部的管道互相连通。特定 的结构与散堆热介质体经由两者不同数量与型号的组合可使它成为一个无焰氧化双向多 功能的系统设备。如直热氧化(TO),蓄热再生式热氧化(RT0),如在其中另填加催化剂后 也可作为蓄热再生催化氧化(RCO)。上述实施例中,无焰氧化的基本概念是指在不借助外部热源的条件下,通过将反 应物燃分解烧时所产生的热能,回收再利用以预热新的反应物,并提升至反应物能分解 自燃的温度从而产生新的热能,反复的回收利用的燃烧温度可远高于沒有热再循环时的 燃烧工况。为保证一定程度的安全,无焰氧化时其需要混合的有机挥发性化合物/有害气 体等污染物应在可燃下限(LFL)的85%,其爆炸下限(LEL)的25%的室间发生。下面结合上述实施例,对本技术的工作原理做进一步地介绍。上述实施例中,利用热氧化回收室来控制有机挥发性化合物/有害气体等污染 物的反应温度,使其高到足以分解有机挥发性化合物/有害气体的分子,但低于火焰产 生的温度,也同时回收再利用反应后所产生的热能。参考图1,在系统首次启动需先将热氧化回收室预热到1000°C,然后将富含挥发 性有机化合物/有害气体气流经由在气道#A中的静态混合器与空气进一步混合均匀,然 后被引导穿过热氧化回收室。混合气体在通过热氧化回收室时,开始被氧化分解并同时释放热量,其释放的 热量将被其中的热介质吸收。氧化分解后的混合气体通过热氧化器另一侧的气道#B后经 由阀门弓丨导到烟筒排入大气中。随后整个过程将逆转,富含挥发性有机化合物/有害气体(V0C/HAP)从气道# B 到#八。此时进入的混合气体将被热介质中吸收自上个周期气流释放的热量的热能加热, 接着混合气体再被氧化分解其分解所释放的热量又由热氧化回收室吸收,最后经由阀门 控制通过烟筒外排。这个过程往复的来回。V0C/HAP从气道#8到#八(或者从气道#八到 # B)的一个周期通常是60 _ 120秒,其具体时间主要取决于气量、V0C/HAP的浓度和最 大允许工作温度的限制。另外,当每一个逆周期开始之前,引风机会将上一周期前面气道中残留未被处理 的挥发性有机化合物/有害气体引到另一侧气道(没有穿越热氧化回收室的气流将会被 反向循环的气流推出到烟筒),以保证所有的气流都被处理过。本技术具有下述技术效果1、环保效益利用无焰氧化技术的优势,以实现完整的燃烧,并产生非常低的氮 氧化物(NOx)与一氧化碳在废气中的含量,避免了二次污染。另外在气道中的静态混合器 使VOC分子与空气更充分的混合均匀,从而进一步提高了无焰氧化的效益。2、紧凑与模块化的设计所有组件都可以预先设计和建造,使得可选项的设备和 其性能得到增强。由于气流是以横向引导通过热氧化器,可大幅减少占地与主设备的体 积,所以可将整个系统设计建造在一个货柜中,可大量节约并简化安装成本与工作量,另 外也可同时并联多个MFFTO单元以适用于不同流量。3、独特的由结构与散堆热介质组成的热氧化回收室,形成高效益的氧化和储热 功能,由于没有残留气体,所以VOC脱除率(DRE-destruction removal efficiency)可 达99%以上。4、能源资源化利用预先设置在热氧化回收室内的热水/蒸汽管,可用来带走多 余的热量从而取代传统的高温热旁路(HGB-High Gas Bypass),同时也可成为锅炉/汽轮 机本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种无焰双向热氧化器,包括热氧化反应室和分别设置在该热氧化反应室左右两侧并与外部管道连通的两个气道,每个气道内分别设置有静态混合器;热氧化反应室内设置有电热元件和热水/蒸汽管。

【技术特征摘要】
1.一种无焰双向热氧化器,包括热氧化反应室和分别设置在该热氧化反应室左右两侧并与外部管道连通的两个气道,每个气道内分别设置有静态混合器;热氧化反应室内设置有电热元件和热水/蒸汽管。2.根据权利要求1所述的无焰双向热氧化器,其特征在于,所述外部管道处设置引风机,以控制两个气道之间的气体流向。3.根据权利要求1所述的无焰双向热氧化器...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈汉笙
申请(专利权)人:陈汉笙
类型:实用新型
国别省市:

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