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一种智能RTO有机废气蓄热式氧化炉系统的制作方法

2021-12-01 01:09:00 来源:中国专利 TAG:

一种智能rto有机废气蓄热式氧化炉系统
技术领域
1.本发明涉及一种氧化炉系统,具体为一种智能rto有机废气蓄热式氧化炉系统。


背景技术:

2.蓄热式氧化炉又称为蓄热式热力焚化炉,其原理是把有机废气加热到760摄氏度以上,使废气中的voc氧化分解成二氧化碳和水,是现代工业上常用的工业废气处理设备。
3.目前,这种产品长用于工业废气治理上,每年我们国家花费大量的人力、物力和财力来养护这些设备,主要是因为这些设备在自动调整、自动检测、自主预警方面的缺陷。因此我们对此做出改进,提出一种智能rto有机废气蓄热式氧化炉系统。


技术实现要素:

4.为解决现有技术存在的缺陷,本发明提供一种智能rto有机废气蓄热式氧化炉系统。
5.为了解决上述技术问题,本发明提供了如下的技术方案:
6.本发明一种智能rto有机废气蓄热式氧化炉系统,包括废气处理系统和智能监测系统,
7.所述废气处理系统依次包括碱洗塔、混合除湿箱、缓冲罐、主风机、氧化炉、燃烧机、混风箱、反吹扫风机和冷却塔;
8.所述碱洗塔的排气口与混合除湿箱的进气口相连,且在两者的连接管道上连接有稀释风机;
9.所述混合除湿箱的排气口与缓冲罐的进气口相连,所述缓冲罐的底部设置有排水阀;
10.所述缓冲罐的排气口与主风机相连;
11.所述氧化炉包含若干个蓄热室,若干个所述蓄热室的进气口均通过管道与主风机的排气口连通,所述主风机的排气管道中还设置有阻火器;
12.所述蓄热室的排气口通过管道与混风箱相互连通,所述混风箱的排气口与冷却塔相连;
13.所述氧化炉的顶部设置有燃烧机以及泄爆片;
14.所述反吹扫风机通过管道与蓄热室的底部相互连通;
15.所述智能监测系统由若干阀门和检测器配合fsg燃烧机系统组成,所述阀门安装在连接各部分的输送管道中,所述检测器与各阀门通过fsg燃烧机系统联控,所述阀门均为智能型双路信号输出阀门;
16.所述阀门包括:
17.稀释风比例阀门,所述稀释风比例阀门设置在稀释风机的出风管道上;
18.提升阀,所述提升阀安装在缓冲罐与主风机相连的管道上以及主风机与蓄热室相连的管道上;
19.止回阀,所述止回阀安装在反吹扫风机与蓄热室相连的管道上;
20.所述检测器包括:
21.温度检测器,所述温度检测器安装在蓄热室、蓄热室顶部的燃烧室以及氧化炉的进口和出口,每一组蓄热室内在顶部和底部各安装至少一个温度检测器,所述氧化炉的进口和出口各安装一个温度检测器,燃烧室内设置有若干个与蓄热室对应的温度检测器;
22.差压变送器,所述差压变送器分别设置在混合除湿箱、阻火器的两端;
23.压力变送器,所述压力变送器分别设置在主风机前端的进气管道、氧化炉的顶部以及混风箱的排气管道上;
24.分析仪表,所述分析仪表安装在除湿箱与缓冲罐之间连通的管道上,共设置有两组。
25.作为本发明的一种优选技术方案,所述燃烧机同时连接有燃料进气管道与空气助燃风机管道,所述燃料进气管道与空气助燃风机管道上均安装有电磁阀,且燃烧器、位于燃料进气管道与空气助燃风机管道上的电磁阀均与fsg燃烧机系统联控。
26.作为本发明的一种优选技术方案,所述混合除湿箱的内部安装有金属过滤丝网片,且所述金属过滤丝网片的安装方向垂直与废气的流通方向,所述金属过滤丝网片的数量不低于两层。
27.作为本发明的一种优选技术方案,所述主风机、稀释风机、反吹扫风机以及助燃风机的进风口处均安装有过滤器。
28.作为本发明的一种优选技术方案,所述主风机连接有一个变频器,主风机通过变频器与供电电源连接,所述变频器与fsg燃烧机系统联控。
29.作为本发明的一种优选技术方案,所述混风箱的顶部增设有应急补风口,并配有盲板。
30.作为本发明的一种优选技术方案,所述氧化炉及蓄热室均采用q235b进行浇筑成型,且在浇筑过程中辅以鞍环格栅板进行定位,鞍环格栅板采用2507不锈钢。
31.作为本发明的一种优选技术方案,用于连接各组件的管道均采用耐高温防腐材质制成,所述稀释风比例阀门、提升阀、止回阀均为电磁防爆型阀门,所述止回阀为手动阀门。
32.本发明的有益效果是:该种智能rto有机废气蓄热式氧化炉系统,整体设计合理,在有效的对废气进行处理的前提下,各管道之间安装有不同的检测器,通过这些检测器对不同环节的处理设备进行实时监测,且位于各管道上的检测器及阀门均与fsg燃烧机系统联控,到某环节的处理设备出现损坏、老化或者其他不良反应的时候,能够及时停运,同时提醒维护人员及时维修或更换,大大降低了后期的维护成本。
附图说明
33.附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。
34.在附图中:
35.图1是本发明一种智能rto有机废气蓄热式氧化炉系统的整体结构示意图。
36.图中:1、碱洗塔;2、混合除湿箱;3、缓冲罐;4、主风机;5、氧化炉;6、燃烧机;7、混风箱;8、反吹扫风机;9、冷却塔;10、稀释风机;11、排水阀;12、提升阀;13、蓄热室;14、阻火器;
15、泄爆片;16、稀释风比例阀门;17、差压变送器;18、止回阀;19、温度检测器;20、压力变送器;21、分析仪表;22、变频器。
具体实施方式
37.以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
38.实施例:如图1所示,本发明一种智能rto有机废气蓄热式氧化炉系统,包括废气处理系统和智能监测系统,
39.废气处理系统依次包括碱洗塔1、混合除湿箱2、缓冲罐3、主风机4、氧化炉5、燃烧机6、混风箱7、反吹扫风机8和冷却塔9;
40.碱洗塔1的排气口与混合除湿箱2的进气口相连,且在两者的连接管道上连接有稀释风机10;
41.混合除湿箱2的排气口与缓冲罐3的进气口相连,缓冲罐3的底部设置有排水阀11;
42.缓冲罐3的排气口与主风机4相连;
43.氧化炉5包含若干个蓄热室13,若干个蓄热室13的进气口均通过管道与主风机4的排气口连通,主风机4的排气管道中还设置有阻火器14;
44.蓄热室13的排气口通过管道与混风箱7相互连通,混风箱7的排气口与冷却塔9相连;
45.氧化炉5的顶部设置有燃烧机6以及泄爆片15;
46.反吹扫风机8通过管道与蓄热室13的底部相互连通;
47.智能监测系统由若干阀门和检测器配合fsg燃烧机系统组成,阀门安装在连接各部分的输送管道中,检测器与各阀门通过fsg燃烧机系统联控,阀门均为智能型双路信号输出阀门;
48.阀门包括:
49.稀释风比例阀门16,稀释风比例阀门16设置在稀释风机10的出风管道上;
50.提升阀12,提升阀12安装在缓冲罐3与主风机4相连的管道上以及主风机4与蓄热室13相连的管道上;
51.止回阀18,止回阀18安装在反吹扫风机8与蓄热室13相连的管道上;
52.检测器包括:
53.温度检测器19,温度检测器19安装在蓄热室13、蓄热室13顶部的燃烧室以及氧化炉5的进口和出口,每一组蓄热室13内在顶部和底部各安装至少一个温度检测器19,氧化炉5的进口和出口各安装一个温度检测器19,燃烧室内设置有若干个与蓄热室13对应的温度检测器19;
54.差压变送器17,差压变送器17分别设置在混合除湿箱2、阻火器14的两端;
55.压力变送器20,压力变送器20分别设置在主风机4前端的进气管道、氧化炉5的顶部以及混风箱7的排气管道上;
56.分析仪表21,分析仪表21安装在除湿箱2与缓冲罐3之间连通的管道上,共设置有两组。
57.燃烧机6同时连接有燃料进气管道与空气助燃风机管道,燃料进气管道与空气助
燃风机管道上均安装有电磁阀,且燃烧器6、位于燃料进气管道与空气助燃风机管道上的电磁阀均与fsg燃烧机系统联控。
58.混合除湿箱2的内部安装有金属过滤丝网片,且金属过滤丝网片的安装方向垂直与废气的流通方向,金属过滤丝网片的数量不低于两层。
59.主风机4、稀释风机10、反吹扫风机8以及助燃风机的进风口处均安装有过滤器。
60.主风机4连接有一个变频器22,主风机4通过变频器22与供电电源连接,变频器22与fsg燃烧机系统联控。
61.混风箱7的顶部增设有应急补风口,并配有盲板。
62.氧化炉5及蓄热室13均采用q235b进行浇筑成型,且在浇筑过程中辅以鞍环格栅板进行定位,鞍环格栅板采用2507不锈钢。
63.用于连接各组件的管道均采用耐高温防腐材质制成,稀释风比例阀门16、提升阀12、止回阀18均为电磁防爆型阀门,止回阀18为手动阀门。
64.最后应说明的是:在本发明的描述中,需要说明的是,术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
65.在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
66.以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
再多了解一些

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