第一步: 计算热效率和进出口温差 ; j( M8 H! J( f4 l; B! C U; C+ Q' k' I: V) E ; g3 \0 }/ h5 u- W - n1 ^8 d6 d [" ?2 d " S; e$ V! B2 i, P: j* \+ c0 c4 x2 n' |( Z
假设RTO炉膛内的均温为800℃,RTO进口温度为30℃,RTO热效率≥95%,计算RTO出口温度及进出口温差,即:8 `) }. e) Y9 z( U
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计算得出出口的废气温度为68.5℃,即温差△T=38.5℃。9 S+ F' g7 X9 _0 P, U
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第二步: 计算天然气耗量,以计算RTO系统空车运行的工况为例: r. h: J0 m6 S3 S! r7 H
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RTO系统排放的热量散失的途径为废气带走的热量和RTO系统表面散热。因系统排放的热量中系统表面散热远小于废气带走的热量。故理论计算中RTO系统的表面散热可以忽略不计。即我们假设工况为: 7 _1 U4 r8 Q x6 H$ H 8 b' Q3 b; ?# V5 l一套2万风量的的三床式RTO,入口温度为30℃,设计热效率≥95%,炉膛平均温度为800℃,天然气热值为36000kJ/Nm³。计算空车运行状态的天然气耗量即计算没有VOCs进入时的天然气空烧的耗量。2 L, b; R2 p8 L& x0 y& U* @2 G# j4 a
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依照公式:( v6 i% A8 n1 J; a4 x4 D. H
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$ g" s7 _3 w. q; q# Q 5 R% g7 m6 `4 B, r X E即RTO焚烧系统空车运行时的热量需求为: ! c" s, S6 o$ n5 f; B) t. a0 k5 r5 V" h
Q热量=1.005×1.293×20000×38.5=1000588kJ/h;% h! ]3 M$ \- E. p; t