蓄热式热氧化炉(RTO)效率控制与排放监测

- RTO 入口与出口处总烃、非甲烷总烃及甲烷排放监测 -

挥发性有机化合物(以下简称 VOCs)是指在常温常压下容易挥发的有机化合物。这些 VOC 化合物作为气体由不同行业在不同生产过程中产生和排放,例如油漆制造、制药、半导体生产等。

VOCs 对健康有不良影响,其向大气的排放通常受到政府环保部门监管或企业通过自主管理及企业社会责任举措进行管控。因此,各行业有义务控制和减少 VOCs 排放,目前存在蓄热式热氧化、催化氧化、活性炭吸附等多种技术方案来降低工业烟囱的 VOCs 排放量。

蓄热式热氧化(以下简称 RTO)技术因其成本效益高、热回收效率佳、安装环境适应性强等优势被广泛采用。其处理流程分为以下步骤:1)含 VOCs 的未处理废气通过陶瓷蓄热室进行预热;2)预热气体进入燃烧室,经燃烧器加热至约 800°C,该升温过程触发 VOCs 氧化反应并分解为 H 2 O 和 CO 2 ;3)处理后的气体流经另一组陶瓷蓄热体冷却,蓄热体吸收热量并回收用于下一轮加热循环,最终降温净化的气体排入大气。

通常在 RTO 入口和出口处安装 VOC/THC 分析仪用于多重监测目的。首要目的是检测 RTO 异常运行效率,实现处理过程的控制与优化。其次是为企业自主管理和自愿减排提供监测支持。第三重用途是进行法规监管,确保 VOC 排放低于环保法规限值要求,实现合规排放。

APHA-370 监测仪已成功应用于 RTO 进出口监测,帮助客户有效控制 RTO 运行效率及最终 VOC(非甲烷总烃)与 THC 排放浓度。


HORIBA解决方案

配备 10 倍稀释单元的 APHA-380 监测仪优势

  • 单台设备同步监测 THC、NMHC 及 CH 4

采用火焰离子化检测(FID)与选择性燃烧相结合技术,实现三组分同步监测。THC 与 CH 4 通过 FID 直接测量,NMHC 浓度则根据 THC 与 CH 4 的浓度差值计算得出。

 

  • 高精度测量性能

专利型交叉调制机制的应用有效降低零点漂移,确保测量过程具有卓越的稳定性和精确度。

 

  • 定制化样品处理系统 (SHS)

专为各类样气工况设计的 SHS 系统,可保持目标组分的原始化学状态,并在恒定适宜条件下制备样品,从而获得准确可靠的测量结果。

Figure 1: Hydrocarbon Monitor APHA-380

表 1:APHA-380 技术参数

组成THC, NMHC, CH4
测量范围0-50 / 500 / 1000 / 2000 ppmC
重复性±2.0% of F.S.
线性±2% of F.S.
零点漂移±3.0%/week of F.S.
量程漂移±3.0%/week of F.S.

电子元器件行业应用案例

Figure 2: Regenerative Thermal Oxidizer (RTO)

图 2:蓄热式热氧化器(RTO)

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