常見問題
旋轉(zhuǎn)式RTO的工作原理是在高溫下將有機廢氣中的有機化合物空氣氧化成相匹配的二氧化碳和水,進而凈化廢氣,并回收有機廢氣溶解時需釋放出的發(fā)熱量。那么影響旋轉(zhuǎn)式RTO低溫腐蝕的原因有哪些呢?
旋轉(zhuǎn)式RTO超低溫腐蝕的直接原因是煙塵中帶有SO3。據(jù)超低溫漏點腐蝕原理,危害SO3轉(zhuǎn)化成的要素關(guān)鍵有:燃料中的含硫量、產(chǎn)能過剩氣體指數(shù)、金屬材料壁厚溫度、點燃工作狀況及水蒸汽成分等。
(1) 燃料中的含硫量
油中硫含量越多,轉(zhuǎn)化成的SO3也越大,漏點就越高,當(dāng)油的含硫量為1%時,SO3濃度值已超出腐蝕風(fēng)險濃度值的低限,與此相對,漏點則提升 到130℃上下。當(dāng)含硫量為0.2%~0.5%時,露點溫度貼近水蒸汽的凝固溫度,擴大了旋轉(zhuǎn)式RTO熱交換器表面積灰及硫酸轉(zhuǎn)化成的幾率。
(2) 廢氣中的氧含量
(3) 熱交換器金屬材料壁溫
旋轉(zhuǎn)RTO熱交換器金屬材料壁溫逐漸減少會使水蒸汽很多凝固,加速腐蝕。
(4) 點燃工作狀況
點燃越強烈,火苗管理中心溫度越高,則火苗中分子氧的濃度值就越大,所產(chǎn)生的SO3也越大。另外,SO3濃度值還和火苗尾端的溫度相關(guān)。火苗尾端的溫度越低,煙塵中SO3的濃度值就越高。
從避免超低溫漏點腐蝕視角看來,不是期待火苗管理中心溫度過高的,這時候,在火苗管理中心產(chǎn)生的SO3將較多的儲存出來,使旋轉(zhuǎn)RTO的超低溫腐蝕加重。
(5) 其它要素
旋轉(zhuǎn)式RTO超低溫腐蝕的直接原因是煙塵中帶有SO3。據(jù)超低溫漏點腐蝕原理,危害SO3轉(zhuǎn)化成的要素關(guān)鍵有:燃料中的含硫量、產(chǎn)能過剩氣體指數(shù)、金屬材料壁厚溫度、點燃工作狀況及水蒸汽成分等。
(1) 燃料中的含硫量
油中硫含量越多,轉(zhuǎn)化成的SO3也越大,漏點就越高,當(dāng)油的含硫量為1%時,SO3濃度值已超出腐蝕風(fēng)險濃度值的低限,與此相對,漏點則提升 到130℃上下。當(dāng)含硫量為0.2%~0.5%時,露點溫度貼近水蒸汽的凝固溫度,擴大了旋轉(zhuǎn)式RTO熱交換器表面積灰及硫酸轉(zhuǎn)化成的幾率。
(2) 廢氣中的氧含量
產(chǎn)能過剩氧的存有是使SO2空氣氧化成SO3的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。氣體產(chǎn)能過剩指數(shù)越大,產(chǎn)能過剩氧越多,SO3也越大。
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(3) 熱交換器金屬材料壁溫
旋轉(zhuǎn)RTO熱交換器金屬材料壁溫逐漸減少會使水蒸汽很多凝固,加速腐蝕。
(4) 點燃工作狀況
點燃越強烈,火苗管理中心溫度越高,則火苗中分子氧的濃度值就越大,所產(chǎn)生的SO3也越大。另外,SO3濃度值還和火苗尾端的溫度相關(guān)。火苗尾端的溫度越低,煙塵中SO3的濃度值就越高。
從避免超低溫漏點腐蝕視角看來,不是期待火苗管理中心溫度過高的,這時候,在火苗管理中心產(chǎn)生的SO3將較多的儲存出來,使旋轉(zhuǎn)RTO的超低溫腐蝕加重。
(5) 其它要素
廢氣中水蒸汽成分也對SO3及硫酸的轉(zhuǎn)化成具備非常大的危害。水蒸汽的分工作壓力越大,表明煙塵中的水蒸汽量越大。在一樣溫度和SO3成分的標(biāo)準(zhǔn)下,水蒸汽工作壓力越大,所產(chǎn)生的硫酸蒸汽越多,對旋轉(zhuǎn)式RTO的腐蝕也越大。
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