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窑炉的结构
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2 o# _; }+ |2 d) l- [ 一 窑炉结构
* O5 z! d8 c f2 s5 G●间歇式窑炉
- C% ~1 b& a; c3 J- u能耗大,产量较低,排烟温度在600℃~860℃ 。 5 W: w' B3 L1 B* s% M' k
影响梭式窑内温度场均匀性的关键因素: 4 A m$ k' t! g
①采用新型烧嘴,如:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。 5 B0 {. J4 P* ^3 Z8 g0 Z
②调整烧嘴的布设,
. x0 s9 T ~: u2 L) E& J③改善码坯的放置, , G* u7 s& ~, o' g5 q
④合理布设烟道,
" c& h9 |; I2 P' ]⑤对于梭式窑,余热利用, 6 J% D; w Y1 X$ N' l
⑥选择适当的温度检测点和控制方法。 # ]5 J# q, ^/ I9 H$ V! y
●连续式窑炉
0 b) n, E% `0 F& j①隧道窑 6 R* |& W6 B, q6 X+ T# v$ g
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
+ z4 ^9 {0 q% O0 `②辊道窑 3 i. `# H/ \5 s( o9 a6 b4 [* j
●能耗较低:最低可达200-300×4.18kJ/kg产品; 7 s2 Y& ] e8 a
●产量大:窑长220m以上,墙地砖产量10000m2/d以上;
- b# H* X/ g! _# l1 G●合理控制雾化风压和助燃风量
2 _9 ]7 ^+ s6 m9 x* b●合理调节排烟风机,抽热风机的抽出量 - _2 {+ q; D" }, X9 B- _9 L
●合理设置挡火墙,挡火板 ' Z4 T1 Q) E5 h" F# |( Q
●延长烧嘴或延长火焰的长度″引火归心″
1 Z `& T8 t% w8 u- E/ 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。
% N. ~0 h7 I b c9 ?6 e 二 保温技术 3 u/ B$ f0 q. S* R5 I
●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℃ 。
- G+ }( f6 e) Z; K: @●轻质保温砖,
6 A& e5 d3 {6 S# ]●莫来石轻质砖, P$ Y1 I( s5 `1 t+ X, F
●高铝轻质砖,
) O% R- Z5 {4 X8 j3 w) q●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。
8 Q/ T0 v6 Z! v) J( O●纤维节能,总能耗的20.6%下降到9.02%,节能达到16.67%。
, j: t* [8 K' d2 g●纤维粉化,
# P; W7 W% E) k- h) e●粉化研究,
: f5 w4 r/ o4 Z0 V, Y●抗粉化, 9 b3 n W5 Q$ Z+ v! a
●窑墙结构越合理,节能效果越好。 0 r5 o4 w3 T4 I8 N( r# c
三 烧成技术
& k; Z6 B3 z3 _. H3 ]& h6 r1 {7 z Y●采用新型烧嘴:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。
) K# T# F& _2 d) O; Q●调整烧嘴的布设。
: I# @3 v& P7 [* E) G 四 涂层技术 - F/ v) V# q( s9 b$ K5 `7 u7 X
●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。
$ r: X% ~. t) P s●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。
9 ?5 t, \' k( L2 ~( }! _●保护窑墙不受到粉化: 窑内落脏,纤维粉化 . p" E+ B" T; g F: j: I
●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。
* }/ E$ X& C! N& }9 k. L. D0 }1 c6 |●避免二次落脏。
" ^& W% v8 z! |8 G1 }/ c9 c 五 有害气体生成机理 4 X: B9 e) N5 |
●陶瓷窑炉烟气中有害成份:NOx、SOx、CO、CO2、ROx粉尘
& `1 g! z K8 |5 K, P: X●NO生成机理: 5 H# v( g# I& h. M+ i1 X& i
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。 8 L. ^- ^) Q( k' G
②燃料型NOx:燃料中的N被氧化,与燃料中含N量有关。 ; n/ F1 I( i( b* n4 G
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。 ' c. Q( c% M+ c# o0 s2 s2 z' }
●SOx的生成
7 v, ^3 U8 X) P$ v5 C①坯体原料中硫酸盐的分解,如:黄铁矿,硫酸盐的氧化。 ; [1 p" W- n! F, _0 o" t, i
②燃料中硫的氧化,如:有机硫,黄铁矿,硫酸盐等的氧化。
) t# m1 i2 N0 p' @: G( ^ 六 抑制技术
3 ?, \, X. B1 _2 g●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。 % T' Y: F9 [% J
●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。 7 M; w& D: X1 ~4 L7 E
●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。
" y! W! `+ p: h9 C# x6 I: Q/ N●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。
" q. j" K* g& N2 ~/ i c* W' a3 k●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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