工作原理:揮發性有機廢氣經系統風機推進或者吸入RTO入口集風管,切換閥引導氣體進入蓄熱床,氣體在經過陶瓷蓄熱床到燃燒室的過程中被逐漸預熱,在燃燒室高溫(約800℃)氧化分解,凈化后的高溫尾氣在通過另一陶瓷蓄熱床時會將熱量留在其中,使得出口處的蓄熱床得到加熱,凈化尾氣得到降溫,使得出口溫度略高于RTO入口溫度,通常情況下溫升最高不超過50-70℃。 切換閥改變氣流進入蓄熱床的方向,實現蓄熱區與放熱區的交替轉換,實現最大化回收焚化爐內的熱量,高熱能回收率降低了燃料的需求節省了運行成本。
在進行有機廢氣治理的時候,根據有機污染物的類型及其濃度、有機廢氣的排氣溫度和排放流量、顆粒物含量以及需要達到的污染物控制水平等多種因素而使用的治理方式也有所不同,目前冷凝法、吸附法、吸收法、催化燃燒法等,而其中最為先進的則是分子篩技術。但是,無機廢氣治理一般都之用噴淋法與水洗法即可。有機廢氣治理方式中很多吸附性的材料都是可以重復利用的,例如活性炭纖維和分子篩晶體,在吸附體達到飽和狀體之后可以通過再生功能將所吸附的有機氣體進行分解,從而使吸附體獲得再生,可以循環利用。無機廢氣主要是粉塵,一般不存在再利用。
在進行有機廢氣治理的時候,根據有機污染物的類型及其濃度、有機廢氣的排氣溫度和排放流量、顆粒物含量以及需要達到的污染物控制水平等多種因素而使用的治理方式也有所不同,目前冷凝法、吸附法、吸收法、催化燃燒法等,而其中最為先進的則是分子篩技術。但是,無機廢氣治理一般都之用噴淋法與水洗法即可。有機廢氣治理方式中很多吸附性的材料都是可以重復利用的,例如活性炭纖維和分子篩晶體,在吸附體達到飽和狀體之后可以通過再生功能將所吸附的有機氣體進行分解,從而使吸附體獲得再生,可以循環利用。無機廢氣主要是粉塵,一般不存在再利用。