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窑炉的结构
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" K+ q" z9 `$ ]8 B* E) a5 T 一 窑炉结构
% ]! B( M R! `: u, c" p●间歇式窑炉
' v0 ~. D6 Y! `. g B能耗大,产量较低,排烟温度在600℃~860℃ 。
8 z# w2 g5 s# D影响梭式窑内温度场均匀性的关键因素: 3 V# q; I; q! ?0 A5 D
①采用新型烧嘴,如:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。
& L- a* x8 m5 K$ N; h7 A! s②调整烧嘴的布设,
/ g; X5 K0 G) J- g7 i$ o% P③改善码坯的放置,
2 v3 U( Z# O U④合理布设烟道,
$ M6 F, l7 ]. n5 L/ Y& z9 E2 v⑤对于梭式窑,余热利用,
% Q' G. L, S# ~3 A# Q+ ~4 h⑥选择适当的温度检测点和控制方法。
- x! N( y- E( Q y* e) V( r●连续式窑炉 2 o% J- v- W9 c% c. I
①隧道窑
9 G$ F6 l2 p2 E8 f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 7 c/ j& g+ h0 _: S
②辊道窑
; c' k1 `4 u- } V●能耗较低:最低可达200-300×4.18kJ/kg产品; 5 j( w5 a( L9 T8 s3 J; d
●产量大:窑长220m以上,墙地砖产量10000m2/d以上;
. E: C* S x* P/ Y1 z, e4 y●合理控制雾化风压和助燃风量 . z7 w5 Q- `" o1 N. u% A
●合理调节排烟风机,抽热风机的抽出量
1 d; a0 ^ j* g, |, p, p* W7 X; l( f( H●合理设置挡火墙,挡火板 + q6 A. z& n" G2 X
●延长烧嘴或延长火焰的长度″引火归心″
: b4 P6 s0 @/ C●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。
0 {) o6 u1 @, l, `3 m4 v0 Y. F 二 保温技术 . W1 S% d4 Y" G* |& F1 ?/ d
●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℃ 。 - Y8 |! Q7 E2 Z8 S
●轻质保温砖, 8 A" a1 c6 S- M6 A5 |
●莫来石轻质砖,
, _0 }/ m: I! W7 D$ t●高铝轻质砖, ' z8 i4 `4 ^) e3 b. p$ m6 e/ O
●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。 , I8 M# { L- X: p
●纤维节能,总能耗的20.6%下降到9.02%,节能达到16.67%。 ' c% s* G" Y6 @" a0 ?$ W
●纤维粉化,
: K* }. c, d0 K2 L& j' @# ?3 E●粉化研究,
& o5 [8 S1 F, t/ F●抗粉化,
( t) W* G. g, U8 L●窑墙结构越合理,节能效果越好。 + G4 \% n6 n; I! j6 k
三 烧成技术
* s9 J$ Y3 _7 q" v●采用新型烧嘴:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。
, j+ K7 ~5 H. } v/ g1 s●调整烧嘴的布设。 , {" P2 y! K& D3 ]% ? G
四 涂层技术 + `4 x9 M3 B' v8 x E% [; w
●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。 2 H2 t2 F" F: N: g4 M' w5 @
●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。
2 e* Q2 @. z: e" n5 Z●保护窑墙不受到粉化: 窑内落脏,纤维粉化
4 X( z& t2 Y# S y# P●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。
$ Y+ Z! d# Z! O/ X. s0 `8 b. x●避免二次落脏。
9 o1 t9 Z6 f" W- v+ q, O 五 有害气体生成机理 " X1 y& S6 |* H6 P
●陶瓷窑炉烟气中有害成份:NOx、SOx、CO、CO2、ROx粉尘 1 t3 C- G: g' J( ?8 d
●NO生成机理:
8 ~2 k0 r9 H' ~! Y* m①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。
: C" y ^( h; Y9 k# K# E4 Z②燃料型NOx:燃料中的N被氧化,与燃料中含N量有关。
+ w; q' F& m' X! r7 P③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。
" F7 l8 Q/ l. A●SOx的生成
; E4 b Y7 R, D# l& j①坯体原料中硫酸盐的分解,如:黄铁矿,硫酸盐的氧化。
; X( `! b: F" m& a e ②燃料中硫的氧化,如:有机硫,黄铁矿,硫酸盐等的氧化。
2 T0 V, {% X1 _1 e. x 六 抑制技术 7 W3 m4 A `. r2 [/ p' ?
●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。 / K' q) Z g- M& }4 ~" f
●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。
- R" R+ a% G! P1 q●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。 5 [, q3 F8 y" l+ H- {
●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。 2 I4 G H9 y3 d0 `
●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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