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窑炉的结构
2 d6 s z' R) j) W0 O! k
9 l' S$ T; ~0 Q6 m 一 窑炉结构
2 Y" d! v- i7 W- W. W& W●间歇式窑炉 & v. ?: U+ R5 `
能耗大,产量较低,排烟温度在600℃~860℃ 。 9 L+ n; B! y/ G5 m( k
影响梭式窑内温度场均匀性的关键因素:
- T; G: w; \6 T$ e* g①采用新型烧嘴,如:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。 ) h5 U7 r+ S1 P) S2 J+ h
②调整烧嘴的布设,
/ k6 F' T: }0 \3 Y* D$ e, L& u/ o+ ]③改善码坯的放置, , o4 X' O- Z* s1 a
④合理布设烟道,
\( z# y- C/ @& A/ s5 I⑤对于梭式窑,余热利用,
1 e3 w+ e8 p( ?7 l/ M/ F- g+ B⑥选择适当的温度检测点和控制方法。
2 s7 Q i* W: T2 K% ]1 q" J●连续式窑炉
$ \; R; G5 c* h9 q①隧道窑
' J$ T' E) _+ T3 D7 l% c+ i, L/ K温差大,特别是预热带; 窑墙、窑车蓄热量大,能耗高2400-12000×4.18kJ/kg产品;采用一些新技术能耗可降至1100-5200×4.18kJ/kg。采用新技术:无匣裸烧,轻质保温,轻质窑车。存在关键问题:还原烧成气氛的检测与控制
9 G" X7 J, C( `. ~% E: Y4 @②辊道窑 ! @4 @5 ]4 z& f# s, j% F) y
●能耗较低:最低可达200-300×4.18kJ/kg产品;
- ?4 J+ i3 f" Q, Z- A●产量大:窑长220m以上,墙地砖产量10000m2/d以上;
7 i$ z5 X/ ^0 n: O3 v●合理控制雾化风压和助燃风量 & Q v. G: b: E5 u% e2 h
●合理调节排烟风机,抽热风机的抽出量
/ D; F8 s! ]! a2 ]" K●合理设置挡火墙,挡火板 ; j; p0 g. E9 Q6 `5 ^3 k
●延长烧嘴或延长火焰的长度″引火归心″ , W- Z" |0 V5 V9 M
●在结构上,将全窑平顶或全窑筑拱的结构改造为烧成带筑拱的结构,可有效的减少断面温差。 6 M; _) G4 \: U% ?! k$ l
二 保温技术 9 D6 U H, @5 |7 N! ?0 C7 Z
●重质耐火砖:质量、热容、导热系数大蓄热、导热量大,窑墙外表面温度高达300℃~400℃ 。
; T' A" R2 K9 B4 x* Z0 C' k' Z●轻质保温砖,
5 u+ R# u$ r& r) V9 n' [●莫来石轻质砖,
; {0 O7 E3 t+ x3 p Y' s2 P●高铝轻质砖,
6 n; Q1 [% p* Z0 W●轻质陶瓷纤维,质量轻,导热系数小,重量只有轻质材料的1 /6,容重为传统耐火砖的1/25,蓄热量仅为砖砌式炉衬的1/30~1/10窑外壁温度降到30℃~60℃ 。采用轻质陶瓷纤维,降低产品与窑具的质量比。
; _& l+ _ v( b! S% U4 [8 i●纤维节能,总能耗的20.6%下降到9.02%,节能达到16.67%。
8 R: d( m% w5 k●纤维粉化,
0 c' O9 j) l i- G) Z. W5 f: L●粉化研究, 2 Q/ ]' b5 R( ^# k% l# }$ r2 X
●抗粉化,
9 k( Y% T3 i" ~& f5 ?- @3 Z●窑墙结构越合理,节能效果越好。 9 f3 U; G! @) K y
三 烧成技术
8 n. a4 p1 x/ ?, K% B●采用新型烧嘴:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。
+ Q5 C; O! i: k8 A●调整烧嘴的布设。 , y1 Z$ d6 j4 D( N! ?' ^# o
四 涂层技术 / q/ S" `; y6 T2 L* q
●涂层技术范围很广,其中红外辐射涂层和多功能涂层在窑炉中的应用值得关注。 ' b3 g" D9 ~- m9 C0 f' G
●红外涂层加热工艺简单、成本较低、红外发射率高具有显著的节能效果。 6 u/ w1 A1 X7 {' |
●保护窑墙不受到粉化: 窑内落脏,纤维粉化
9 d& r. A# Z1 Q●增加红外辐射传热和热能利用率:在高温阶段,将其涂在窑壁耐火材料上,材料的辐射率由0.7升为0.96,每平方米每小时可节能33087×4.18kJ,而在低温阶段涂上HRC后,窑壁辐射率从0.7升为0.97,每平方米每小时可节能4547kcal。
" ?5 g( e& g+ F+ R●避免二次落脏。 5 I; Q0 p: |2 o
五 有害气体生成机理 $ m+ J6 Q5 ?: I6 z! _
●陶瓷窑炉烟气中有害成份:NOx、SOx、CO、CO2、ROx粉尘 8 i' W6 [4 j9 r3 |
●NO生成机理:
5 S, n5 [2 c/ i2 _& Q①热力型NOx: 空气中的氮气被氧化,主要受到烟气温度和氧浓度的影响,烟气温度达15000℃以上时,NOx呈指数增加。 $ b# I; c! q! x9 h* }! ^) B4 K$ W
②燃料型NOx:燃料中的N被氧化,与燃料中含N量有关。
; c. R0 p+ ]9 Q. J+ h& x③快速型NOx:含量较少,一般在5%以下,主要在富燃料的火焰断面。
- {: `) U: z8 l1 ?4 u●SOx的生成 9 x+ X, A) z( \, F+ v) ^
①坯体原料中硫酸盐的分解,如:黄铁矿,硫酸盐的氧化。 * x3 r! h5 {1 ]$ s
②燃料中硫的氧化,如:有机硫,黄铁矿,硫酸盐等的氧化。 $ {2 H+ i% T. ^$ P
六 抑制技术
- J5 M- R, c, f7 l4 K: M●还原法:选择性催化还原SCR ,加入还原剂如NH3 在催化剂作用下还原NOx ,还原率90%以上;选择性非催化还原SNCR ,加入还原剂如NH3 在高温作用下还原NOx,还原率30%-70%。易造成二次污染、催化剂失活、腐蚀设备。 ) v+ T" C; Y: J. \4 C( ?, e7 U
●等离子技术:等离子体过程烟气NOx治理技术的核心是通过一定的方式在烟气中产生等离子体,NOx等污染性气体在等离子体区被分解或氧化。设备造价贵,还处于实验阶段。 2 W( G( N& a8 i5 k8 _9 P
●微生物法:适宜的脱氮菌在有外加碳源的情况下,利用NOx做为氮源,将NOx氧化成最基本的无害的N2,而脱氮菌本身获得生长繁殖,脱除效率达到99%。厌氧环境难保证。 7 q$ L& o8 z/ n6 L+ h* d
●电化学法:利用电子作为中间产物氧化或还原NOx,脱除率90%以上。处理工艺温度较低,电解液不易运输。 8 R- Z' j, x- Z" I9 I; ]. x" O
●氯酸氧化法:利用氯酸的强氧化特性处理,脱除NOx和SOx率95%以上。 |
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