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窑炉的结构 # b8 g& O0 z" Y+ t" E9 b" b" ^
' w6 I1 G M' p9 O4 l. G
一 窑炉结构 0 m$ m6 i+ q6 E2 a
●间歇式窑炉
3 }% p5 s: q0 u3 |7 }能耗大,产量较低,排烟温度在600℃~860℃ 。
+ w3 V' |7 q3 a/ p, u# S影响梭式窑内温度场均匀性的关键因素: ; a" P- C( I: P7 D, S
①采用新型烧嘴,如:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。 8 n$ e# O# U1 S% m1 {$ o r
②调整烧嘴的布设, * X1 `6 s* N5 t: T; U
③改善码坯的放置,
, `6 B$ a5 M( x9 V0 u④合理布设烟道, 3 X3 |3 P0 R4 r% ?. d& P; ^! i6 x; l
⑤对于梭式窑,余热利用, : l, |/ F3 L' n4 M
⑥选择适当的温度检测点和控制方法。
, ^! X4 e q7 D. i●连续式窑炉
& Z, @6 T' o! `' N! q- X! }①隧道窑 & g( q- T7 F! ]" O0 A0 I: g# a9 S
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
# Y! U% }* J( a3 L: k' F6 P②辊道窑
+ Z* Q" s! X3 i" b S2 b9 x- [●能耗较低:最低可达200-300×4.18kJ/kg产品; $ F) r c% _7 z2 a
●产量大:窑长220m以上,墙地砖产量10000m2/d以上; ( I$ ]- z, }5 ~: E* ^3 I
●合理控制雾化风压和助燃风量
3 Q1 {% {2 [" ^9 J7 B$ a; Z2 X●合理调节排烟风机,抽热风机的抽出量
L% g# c4 D9 P) a●合理设置挡火墙,挡火板
6 Q3 |4 p" g. `0 s) X5 {●延长烧嘴或延长火焰的长度″引火归心″ " L6 W) I2 U. L- \$ W1 ]1 ^
●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。
+ c- f# k1 b+ e3 i! ]. {' I 二 保温技术 ) ^8 R$ g% r' o+ V' Y0 N1 _
●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℃ 。
. ^$ ?% q: G" c% O●轻质保温砖,
d/ j# K$ a3 N/ B8 Q* L●莫来石轻质砖,
1 w4 X: O. }4 R0 O# C●高铝轻质砖, . b' M* ]$ T0 G4 r: I8 i: Z
●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。
) t+ x( c! a& [9 k* H9 c●纤维节能,总能耗的20.6%下降到9.02%,节能达到16.67%。 , | H& c. A7 X
●纤维粉化, 5 w+ r9 z7 ^9 G/ C2 |9 {. F! z
●粉化研究,
8 S& {( D0 B( v( L●抗粉化,
4 ^0 J# z+ v% ~" y5 H9 g/ ^. P●窑墙结构越合理,节能效果越好。 R" x4 C5 F+ Q. G$ V
三 烧成技术
0 \- p! x3 m$ I5 P8 z( s●采用新型烧嘴:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。 - i6 ~, c& D0 l' ]
●调整烧嘴的布设。
$ f6 a6 B4 G" N3 A7 Y 四 涂层技术
# h/ W# I* \$ K, \" Q' Y" n: J●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。 ' V9 C" Z; R, @( Y+ l
●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。
* Z8 X5 P( K% j. o( D! s●保护窑墙不受到粉化: 窑内落脏,纤维粉化
9 o6 Y/ @4 b$ w: K4 K●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。 3 E) b+ D; k9 Z+ L
●避免二次落脏。 / ?. B7 H( j/ p. i- l
五 有害气体生成机理
: ^" `" u z/ Z' O! |* [●陶瓷窑炉烟气中有害成份:NOx、SOx、CO、CO2、ROx粉尘
/ @! g( `7 B* G; z* R7 r●NO生成机理: , \; G5 Y1 t1 E, j9 b
①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 G& r0 _" M) P! |# s! A2 y②燃料型NOx:燃料中的N被氧化,与燃料中含N量有关。 - R1 u3 b- g. ^) [ L8 e
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。 + ^6 P) @4 Y8 ?1 c& J# A% n
●SOx的生成
. t# E- W9 w$ F①坯体原料中硫酸盐的分解,如:黄铁矿,硫酸盐的氧化。
7 [3 @) D, `4 N: F) X1 _ ②燃料中硫的氧化,如:有机硫,黄铁矿,硫酸盐等的氧化。 3 r/ \' _. R4 R6 W3 |" h
六 抑制技术 " E1 K6 t) p) b& x% b
●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。 + u2 \, Y9 ]1 ?5 y8 t9 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。
& R$ N; x4 Z6 q, s4 b* M0 l5 L●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。 ! {6 D% {8 \" }6 {( A% d$ s+ ]$ K
●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。 ! s6 L5 S6 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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