RTO蓄热体使用及维护RTO的基本原理是在高温下(>760℃)使有机废气氧化生成CO2和H2O,从而予以去除RTO采用陶瓷蓄热可使热能得到最大限度的回收再利用,热回收率大于95%
蓄热体是一个关键部件
但从实际应用来看,陶瓷蓄热体寿命往往不尽人意,原因是多方面的
陶瓷蓄热体蓄热性能下降表现在以下方面:1
烟气与空气对蓄热体反复冲刷,导致陶瓷蓄热体的温度出现频繁变化,对于蓄热箱中某一点来讲,其温度要周期性地快速升高和降低100—200℃,这种热冲击对蓄热体材料有一定的破坏作用
其耐急冷急热性能往往不好,容易出现破损现象
多室(两室)蓄热式加热炉中,由于空气和天燃气的喷嘴很大,空气、天燃气气流混合效果不理想,会导致不完全燃烧
当残存的空气和天燃气进入蓄热体狭小的空间内混合,导致二次燃烧从而损坏蓄热体
因烟气中含有氧化铁等杂质,不断与蓄热体接触,在燃烧室高温条件下,形成低热熔物,降低材料的软熔温度
最终造成软熔材料堵塞气流通道,造成气流不通
蓄热体蓄热性能下降直接表现为:1
气流不畅,进出压差增大,主风机功率增加变频器频率加大
蓄热性能(热交换性能)下降,烟气温度升高
(根据烟囱出口显示温度Normal-150℃,过高温则为热效率降低
天燃气耗气量加大,通常以月天燃气用总气量来比较,以含CH4为例,在有机废气浓度达3%时,燃烧产生的热量即能维持进气与排出烟气能量平衡
只在RTO开启升温阶段需燃烧机工作,正常运行中处于停机状态
蓄热体材料从发展历程有陶瓷球,矩鞍环,蜂窝陶瓷
蜂窝陶瓷蓄热体较具有耐高温、抗腐蚀、热震稳定性好、强度高、蓄热量大、导热性能好等显著优点,节能效果和使用寿命大大提高
高性能蜂窝式蓄热体的蓄热式换热过程中,蓄热体的质量密度与比热容乘积越大蓄热体的蓄、放热量就越大,再加上换向周期和使用寿命,单位体积换热面积,综合这些参数才