|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
窑炉的结构
/ S+ E j9 p- A8 ?9 {
/ n0 d! ^4 s; v7 V, g1 G r6 Z& t4 p 一 窑炉结构
5 ~3 ^8 }9 p4 f9 r% L% w* ^●间歇式窑炉 9 J4 R: n6 O7 a. B% ^6 r; l: X; s
能耗大,产量较低,排烟温度在600℃~860℃ 。
' [/ O5 p( F$ B3 M. {影响梭式窑内温度场均匀性的关键因素: _# a4 i/ \2 q2 v
①采用新型烧嘴,如:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。 - `$ R0 d! L q8 z) o
②调整烧嘴的布设,
: q2 C* I; U% L3 R4 g- g! y③改善码坯的放置,
6 M& H* S* z: u. [7 T! G5 B- [④合理布设烟道, 0 ^! i! V- Q1 j& ^
⑤对于梭式窑,余热利用,
& d4 Y6 N: |" X0 e6 B; P. a⑥选择适当的温度检测点和控制方法。
/ p0 L- n" a/ ?% O9 K●连续式窑炉
( M. g9 a+ x: f/ w5 H①隧道窑
9 p! j0 Z/ k/ D b5 [/ A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 * ^1 D6 n5 a+ o2 s7 @* I
②辊道窑 " e. E- D- k8 g' ]4 S
●能耗较低:最低可达200-300×4.18kJ/kg产品; . \- m/ ] e& @+ I& G8 z
●产量大:窑长220m以上,墙地砖产量10000m2/d以上;
, Y T) p: I# ^$ Q●合理控制雾化风压和助燃风量 # ~/ ~/ c8 ~. [; E! P
●合理调节排烟风机,抽热风机的抽出量
! ~) }" c* P# S( ?' j●合理设置挡火墙,挡火板
" m: {* }6 V$ x& q/ v) ~) b●延长烧嘴或延长火焰的长度″引火归心″
) g, _: S* t6 s7 ]1 P- Y8 \. x●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 N+ q' l9 c j A5 M 二 保温技术 & v1 q4 x6 N' x: \8 N( t& @
●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℃ 。
' H1 V8 b: U" d4 I+ u, H●轻质保温砖, $ j6 q. s/ r: c0 I9 a3 z6 v P2 `
●莫来石轻质砖, 1 \( }: V" C1 Y
●高铝轻质砖, / X$ [! I j" h7 w5 H. i
●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。
- s3 h0 ^3 ?7 ~6 S# ~# e, W( f●纤维节能,总能耗的20.6%下降到9.02%,节能达到16.67%。 p! Y, C' E! L; h
●纤维粉化, * W0 M5 ?+ F! B" X6 t+ B/ a0 v
●粉化研究, : l" N# k+ u2 ^; T) Z: J2 V& D% N
●抗粉化, 5 s; b! R! B% O A0 Z' Q
●窑墙结构越合理,节能效果越好。
: v1 E! S4 S. k1 K) K1 |, o 三 烧成技术 1 H1 C0 K/ p2 H
●采用新型烧嘴:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。
) q2 q* Y, K! N) y0 ]/ ^" p8 Z+ ~●调整烧嘴的布设。 9 K$ Z: T2 X* d1 W% V# d
四 涂层技术
" f+ J8 R& B- j$ T2 b) p9 d●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。
9 @ q5 d% n9 p0 t3 |●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。 0 |0 w/ C6 P. ^! @4 r- ~% ~% j {: \- C
●保护窑墙不受到粉化: 窑内落脏,纤维粉化
* x) ?1 }% o: W) P( h% 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。 / O8 x/ }* R: k: J
●避免二次落脏。 2 L# Z" G$ E0 z+ Q$ i
五 有害气体生成机理
8 L' w9 f+ K3 t1 d6 d9 ]●陶瓷窑炉烟气中有害成份:NOx、SOx、CO、CO2、ROx粉尘
: Z. e2 ?9 m5 ^6 a●NO生成机理:
( r) w" k3 z# x4 o( a$ d% N$ i! D①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。 9 o2 K: S, H. t# B8 }# V
②燃料型NOx:燃料中的N被氧化,与燃料中含N量有关。 g8 w* D7 m. g1 @4 s l* V4 w
③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。
; m4 A6 }- }5 y4 f- l●SOx的生成
! C$ u) ?; x: @8 y①坯体原料中硫酸盐的分解,如:黄铁矿,硫酸盐的氧化。
) l+ w2 o3 B% P6 W9 Z( u ②燃料中硫的氧化,如:有机硫,黄铁矿,硫酸盐等的氧化。
( Z, E! w: Z& f8 ~. Z3 g* U/ n 六 抑制技术 ( c. s: D1 ]9 u& Q9 t2 o
●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。 2 ]' r/ e+ y$ @$ l% v0 M7 Z3 a2 m' y
●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。
' w9 r) x; S, I! T$ |. b$ U●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。
: A) `: y9 \& e! Q7 b●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 t" T1 y% G# y& F9 j
●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。 |
|