Использование и обслуживание керамического регенератора RTO с сотовой структурой


2023-09-13

  Основной принцип использования и обслуживания регенеративных тел RTO заключается в окислении органических отходящих газов в CO2 и H2O при высоких температурах (>760℃) для их удаления. RTO использует керамические регенеративные тела для максимального восстановления и повторного использования тепла с коэффициентом тепловосстановления более 95%.
  Регенеративное тело является ключевым компонентом. Однако в практическом применении срок службы керамических регенеративных тел часто оказывается неудовлетворительным по многим причинам. Снижение теплоемкости керамических регенеративных тел проявляется в следующих аспектах: 1. Повреждения. Отработанные газы и воздух многократно омывают регенеративное тело, вызывая частые изменения температуры в керамическом регенеративном теле. В определенной точке регенеративного теплообменника температура периодически быстро повышается и понижается на 100–200℃. Этот тепловой шок повреждает материал регенеративного тела. Его сопротивляемость быстрому охлаждению и нагреву часто низка, что приводит к повреждениям. 2. Выгорание. В многокамерных (двухкамерных) регенеративных нагревательных печах из-за больших сопел для воздуха и природного газа смешивание потоков воздуха и природного газа не является идеальным, что вызывает неполное сгорание. Когда остаточный воздух и природный газ смешиваются в узком пространстве регенеративного тела, происходит вторичное горение, повреждающее регенеративное тело. 3. Плавление и размягчение. Поскольку в отработанных газах содержатся примеси, такие как оксид железа, постоянный контакт с регенеративным телом при высокотемпературных условиях горения приводит к образованию веществ с низкой температурой плавления, что снижает температуру размягчения материала. В конечном итоге размягченный материал блокирует каналы для воздушного потока, вызывая его затруднение. Снижение теплоемкости регенеративного тела проявляется непосредственно в: 1. Плохом воздушном потоке, увеличении разницы давления на входе и выходе, увеличении мощности главного вентилятора и частоты работы частотного преобразователя. 2. Снижении теплоемкости (эффективности теплообмена) с повышением температуры отходящих газов. (Согласно показаниям выхода дымовой трубы, нормальная температура составляет 150℃; более высокие температуры указывают на снижение тепловой эффективности.) 3. Увеличении расхода природного газа, обычно сравниваемом по общему месячному потреблению. Например, при содержании CH4 в 3% тепло, выделяемое при сгорании, может поддерживать энергетический баланс между входящими и выходящими газами. Горелка должна работать только во время пуска и нагрева RTO и оставаться выключенной в нормальном режиме.
  Ruikai Environmental Protection — керамические регенеративные тела RTO с сотами обладают значительными преимуществами, такими как высокая термостойкость, коррозионная стойкость, хорошая термоустойчивость, высокая прочность, большая теплоемкость и хорошая теплопроводность.
  Энергосберегающий эффект и срок службы значительно улучшены. В процессе теплообмена с накоплением тепла высокоэффективных сотовых регенеративных тел произведение плотности массы регенеративного тела и удельной теплоемкости больше, что приводит к большей способности накапливать и отдавать тепло. В сочетании с циклом переключения и сроком службы, площадью теплообмена на единицу объема и этими параметрами вместе обеспечивается оптимальный выбор технологии теплообмена с накоплением тепла. Частое переключение также влияет на срок службы сотовых регенеративных тел и оборудования переключения. Регенеративные тела обладают преимуществами низкого давления, большой удельной поверхностью и высокой скоростью теплопередачи. Теоретически регенеративные системы сгорания, использующие высокоэффективные сотовые регенеративные тела, легче модернизировать для существующих печей и они имеют более высокую эффективность тепловосстановления. Сотовые регенеративные тела обладают высокой адаптивностью и длительным сроком службы.