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rto蓄热式焚烧炉控制系统的安全性分析

作者: 恒峰蓝环境 发布日期:2022-10-12 09:18:29
信息摘要:
rto蓄热式焚烧炉​是一款用于处理产业VOCs有机废气的环保型设备,因为其卓效的清洁效果以及独特的高温蓄热能力而受到大部门企业的推崇。但是其具有易燃易爆的特性,加上设备运行过程中的高温等特点,要特别其安全性,下面跟恒峰蓝小编一起来了解下rto蓄热式焚烧炉控制系统的安全性主要考虑几方面。

rto蓄热式焚烧炉是一款用于处理产业VOCs有机废气的环保型设备,因为其卓效的清洁效果以及独特的高温蓄热能力而受到大部门企业的推崇。但是其具有易燃易爆的特性,加上设备运行过程中的高温等特点,要特别其安全性,下面跟恒峰蓝小编一起来了解下rto蓄热式焚烧炉控制系统的安全性主要考虑几方面。


rto蓄热式焚烧炉


rto蓄热式焚烧炉控制系统的安全性主要考虑以下几个方面:


(1)限制入炉废气浓度;
(2)疏排炉内富余热量;
(3)运行超限、设备故障联锁停炉。

l 限制入炉废气浓度


有机物氧化分解放出大量热量使得废气温度升高,因为温度的进步会降低有机物爆炸下限浓度,通常要控制废气入口浓度<25%LEL。设计时采用变频稀释风机调节稀释风量的方法控制氧化炉入口废气浓度。控制策略采用针对混合废气LEL的闭环调节,通过增减稀释风机频率,调节稀释风量,控制废气入口LEL。当LEL增加时,加大稀释风量;当LEL减小时,减小稀释风量。主要控制LEL在20%~25%,一般设定在20%并自动跟踪。


实际调试时,因为此控制系统存在延迟,某些时刻上游废气浓度变化速率过快,稀释风量无法快速调节,将导致LEL超过25%,进而造成停炉。故对控制策略略做调整,在原控制系统上加入前馈控制,将上游废气LEL作为前馈值,当上游废气浓度变化时,系统能够立刻调节稀释风量,控制LEL在调节范围内。

l 疏排炉内富余热量


氧化炉内的富余热量通过热旁通阀的调节送至余热回收装置。通过控制燃烧室的温度来调节热旁通阀开度,当燃烧室的温度升高时,开大热旁通阀,增加送至余热回收装置的热量;当燃烧室的温度降低时,关小热旁通阀,减少送至余热回收装置的热量。主要控制燃烧室温度在900~1000 ℃,一般设定在950 ℃并自动跟踪。实际调试时,为避免系统的外部干扰,加入混合废气LEL作为前馈。若RTO系统未设置余热回收装置,可通过热旁通阀将富余的热量直接排至烟囱。

l 运行超限、设备故障联锁停炉


当入炉浓度无法限制、富余热量无法疏放或设备故障无法运行时,触发系统联锁停炉。停炉时,立刻封闭氧化炉进口阀,打开紧急旁通阀,堵截废气进入氧化炉,将废气直接通过烟囱排放。同时封闭所有切换阀,保持热旁通阀开度,将氧化炉内的热量通过余热回收装置缓慢排放。稀释后混合废气浓度超限或稀释风机故障跳闸判断为入炉浓度无法限制;热旁通阀已全开但还有富余热量、富余热量超过余热回收装置限值判断为富余热量无法疏放;蓄热式切换阀故障,导致废气持续从一蓄热室进一蓄热室出,无法切换蓄热室;燃烧室、蓄热室、燃烧炉出口管道温度超限或故障,判断为系统故障,触发联锁停炉。


此外,rto蓄热式焚烧炉鉴于仪表、阀门故障或突发停电、停气的风险及系统防爆与控制响应快速性的要求,其控制系统阀门选用气动执行机构,氧化炉进口阀、切换阀选用气开型阀门,紧急旁通阀选用气关型阀门。


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恒峰蓝环境

rto蓄热式焚烧炉控制系统的安全性分析

恒峰蓝环境 2022-10-12 09:18:29

rto蓄热式焚烧炉是一款用于处理产业VOCs有机废气的环保型设备,因为其卓效的清洁效果以及独特的高温蓄热能力而受到大部门企业的推崇。但是其具有易燃易爆的特性,加上设备运行过程中的高温等特点,要特别其安全性,下面跟恒峰蓝小编一起来了解下rto蓄热式焚烧炉控制系统的安全性主要考虑几方面。


rto蓄热式焚烧炉


rto蓄热式焚烧炉控制系统的安全性主要考虑以下几个方面:


(1)限制入炉废气浓度;
(2)疏排炉内富余热量;
(3)运行超限、设备故障联锁停炉。

l 限制入炉废气浓度


有机物氧化分解放出大量热量使得废气温度升高,因为温度的进步会降低有机物爆炸下限浓度,通常要控制废气入口浓度<25%LEL。设计时采用变频稀释风机调节稀释风量的方法控制氧化炉入口废气浓度。控制策略采用针对混合废气LEL的闭环调节,通过增减稀释风机频率,调节稀释风量,控制废气入口LEL。当LEL增加时,加大稀释风量;当LEL减小时,减小稀释风量。主要控制LEL在20%~25%,一般设定在20%并自动跟踪。


实际调试时,因为此控制系统存在延迟,某些时刻上游废气浓度变化速率过快,稀释风量无法快速调节,将导致LEL超过25%,进而造成停炉。故对控制策略略做调整,在原控制系统上加入前馈控制,将上游废气LEL作为前馈值,当上游废气浓度变化时,系统能够立刻调节稀释风量,控制LEL在调节范围内。

l 疏排炉内富余热量


氧化炉内的富余热量通过热旁通阀的调节送至余热回收装置。通过控制燃烧室的温度来调节热旁通阀开度,当燃烧室的温度升高时,开大热旁通阀,增加送至余热回收装置的热量;当燃烧室的温度降低时,关小热旁通阀,减少送至余热回收装置的热量。主要控制燃烧室温度在900~1000 ℃,一般设定在950 ℃并自动跟踪。实际调试时,为避免系统的外部干扰,加入混合废气LEL作为前馈。若RTO系统未设置余热回收装置,可通过热旁通阀将富余的热量直接排至烟囱。

l 运行超限、设备故障联锁停炉


当入炉浓度无法限制、富余热量无法疏放或设备故障无法运行时,触发系统联锁停炉。停炉时,立刻封闭氧化炉进口阀,打开紧急旁通阀,堵截废气进入氧化炉,将废气直接通过烟囱排放。同时封闭所有切换阀,保持热旁通阀开度,将氧化炉内的热量通过余热回收装置缓慢排放。稀释后混合废气浓度超限或稀释风机故障跳闸判断为入炉浓度无法限制;热旁通阀已全开但还有富余热量、富余热量超过余热回收装置限值判断为富余热量无法疏放;蓄热式切换阀故障,导致废气持续从一蓄热室进一蓄热室出,无法切换蓄热室;燃烧室、蓄热室、燃烧炉出口管道温度超限或故障,判断为系统故障,触发联锁停炉。


此外,rto蓄热式焚烧炉鉴于仪表、阀门故障或突发停电、停气的风险及系统防爆与控制响应快速性的要求,其控制系统阀门选用气动执行机构,氧化炉进口阀、切换阀选用气开型阀门,紧急旁通阀选用气关型阀门。


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