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窑炉的结构
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4 H/ G# ^# V: C# R 一 窑炉结构 + C2 P/ }! `+ c; N, `
●间歇式窑炉
% p9 ?# s' K3 v. O" R9 V能耗大,产量较低,排烟温度在600℃~860℃ 。 $ d' L" Z$ R1 V
影响梭式窑内温度场均匀性的关键因素:
/ |/ ^ x5 D; Y# N& W: {①采用新型烧嘴,如:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。 , J* l% @4 i5 L; ?
②调整烧嘴的布设, % f1 X w: S* z% D- M- X
③改善码坯的放置, $ j! e& E( @. M/ O, r) H0 Y
④合理布设烟道,
3 B8 N( Z2 _* a0 M⑤对于梭式窑,余热利用,
) N% @/ M& Y% Y6 ~! D2 E4 @, I$ x" ^⑥选择适当的温度检测点和控制方法。
# a8 J9 O) D+ ?$ L1 `1 Y* i4 E% _●连续式窑炉 " o8 t+ G$ F k) M4 q% R' o& J) L
①隧道窑 ! B) m) l% y1 e
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
3 l- _- Z0 o! G' p! P, T②辊道窑 & R1 D2 D7 M& \* l& b
●能耗较低:最低可达200-300×4.18kJ/kg产品; 7 ?8 [5 [/ {, f/ [+ X! d( b
●产量大:窑长220m以上,墙地砖产量10000m2/d以上; ' r& q! H, K0 @, T% U* @0 B, h3 ^# r6 e
●合理控制雾化风压和助燃风量 9 \$ j2 }. C# e! j4 H
●合理调节排烟风机,抽热风机的抽出量
( i5 z! m3 P4 R●合理设置挡火墙,挡火板
8 F- |2 o" s/ Z( n& h●延长烧嘴或延长火焰的长度″引火归心″
t+ o# T1 ~: y4 L( r4 G8 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。 & T: `: e V2 q' c; x e& n6 s3 n
二 保温技术
! O/ U; p% K9 V) ^; b% w ●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℃ 。 ; y1 t7 Q3 Q. g3 {
●轻质保温砖, . W& \; ]4 a- g" }3 v. N
●莫来石轻质砖,
2 s! k% [8 w8 D, k4 a" |3 G●高铝轻质砖, 1 r) J, I6 ~- m& u8 R8 k- R. m
●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。 % b+ i% V5 v: ?, p" f0 j
●纤维节能,总能耗的20.6%下降到9.02%,节能达到16.67%。
+ S g4 G6 Y8 g, G% P* C●纤维粉化, * N7 ]% ]5 Q8 b. o* U# V+ F
●粉化研究, : s# d4 j. ~; d9 `/ N/ ^( K+ d
●抗粉化,
& t9 ~! D6 a5 I/ T3 m/ {●窑墙结构越合理,节能效果越好。 # r$ i) r$ s# n
三 烧成技术
; C$ H y: z' l●采用新型烧嘴:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。
9 `5 H$ b& E/ o: O$ l●调整烧嘴的布设。
! v6 B* A. p# e6 u2 s 四 涂层技术
% u& h% H, ~' M Q& h2 {●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。 ) Y. a& t. p4 Z
●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。
1 ~" a7 d- g6 s: H2 Z7 [9 m! N●保护窑墙不受到粉化: 窑内落脏,纤维粉化 * Y" K0 G' b" Z
●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。 , d& |$ b+ T9 L( F1 @3 K
●避免二次落脏。 % u& v; y$ D2 j) n, v
五 有害气体生成机理 9 o$ D# B$ M% F+ ^: k& R5 V" ~
●陶瓷窑炉烟气中有害成份:NOx、SOx、CO、CO2、ROx粉尘 ) }( a& B8 @- g5 x
●NO生成机理: 1 d! G8 u- R: V0 a
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。
6 X( m' ^6 U N* y7 P②燃料型NOx:燃料中的N被氧化,与燃料中含N量有关。 / r3 e- h1 v* A0 N
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。
8 `- H4 L$ J$ A% K& A: X●SOx的生成 " b3 ]0 X# k! F- a+ B- s& [* e4 E& R
①坯体原料中硫酸盐的分解,如:黄铁矿,硫酸盐的氧化。 $ R' H! J/ ?6 Y2 T3 K# `' e7 E
②燃料中硫的氧化,如:有机硫,黄铁矿,硫酸盐等的氧化。
6 r: s7 Y6 n& Y( u; S6 U 六 抑制技术
, H7 b \, [( F7 r/ ?# s1 q# A) x●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。
! u4 ]7 H9 B+ P ●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。 . E5 n6 d- }4 {; v3 b
●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。
; ^) J* s- L/ b' q( u●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。
* w% u0 q# O8 u( Q- E0 r- s●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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