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窑炉的结构
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一 窑炉结构 1 H* d, Q+ f( U- g
●间歇式窑炉 7 s( s: Y7 I5 @4 ?$ {2 \
能耗大,产量较低,排烟温度在600℃~860℃ 。
) P+ A5 h) d- ~% F2 B影响梭式窑内温度场均匀性的关键因素: + O1 X& Q3 U" w6 n
①采用新型烧嘴,如:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。 & j$ _8 t5 k! ^/ ^4 N* y1 X
②调整烧嘴的布设,
5 y5 ~0 {# N9 [! z③改善码坯的放置,
( [% j. M6 m0 [6 g* z: o2 F④合理布设烟道, 7 D+ h" Q& f% K4 J' i4 J
⑤对于梭式窑,余热利用, 9 X* l7 p% K: _5 V i
⑥选择适当的温度检测点和控制方法。
: U# V0 N) g& T5 [7 ~' g●连续式窑炉 ( O; z- j- t7 p
①隧道窑
3 L( T7 k4 j8 ~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
! S- U9 X( `+ g- v/ g; L+ G②辊道窑
- w; B! {1 l5 ? |5 P7 C●能耗较低:最低可达200-300×4.18kJ/kg产品; \$ c4 r" b2 J5 F
●产量大:窑长220m以上,墙地砖产量10000m2/d以上;
6 r1 I; V; U! j. @0 G●合理控制雾化风压和助燃风量 $ h- q2 ^0 D! i) E
●合理调节排烟风机,抽热风机的抽出量 : f9 |- f9 C3 m. @ o8 `
●合理设置挡火墙,挡火板 ' q% U- N7 E* _& u- h1 i
●延长烧嘴或延长火焰的长度″引火归心″ 2 t( a S" h4 Q. w
●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。 2 ^/ \0 r# C" I2 r4 q! a5 J l
二 保温技术 ; R. d2 ^. W ?- I9 b$ U8 G
●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℃ 。 ; }6 K/ i" D* d, X
●轻质保温砖, 7 ]5 P1 {. U4 ]/ z$ F& _6 L
●莫来石轻质砖, 1 Z; h8 @4 _) R3 b5 C
●高铝轻质砖, # V0 m+ S6 i) H* g" W( V
●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。 * Q9 w, W* a' b0 E; @0 V6 l$ Q# y, F
●纤维节能,总能耗的20.6%下降到9.02%,节能达到16.67%。 # A' Q3 o/ G4 a% k' B! C
●纤维粉化,
( ^$ V0 u3 N7 k' O! b6 Q9 R●粉化研究,
& i& `- G) i; g# Q) o●抗粉化, 4 U0 n( {0 n" `2 b
●窑墙结构越合理,节能效果越好。
! U( ~" X' Q$ ]) ~ \1 B: L6 K 三 烧成技术
) ~+ X4 }) ^2 ^/ S, u5 j* X5 Y●采用新型烧嘴:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。
% r* u/ V9 ]5 M3 A●调整烧嘴的布设。
1 z* g, l0 H8 y2 j 四 涂层技术 1 |% g7 B1 H/ ?9 B% |
●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。
4 \ p3 n! g7 F& p●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。
& E4 N7 O5 ?3 N2 Y6 Q8 @●保护窑墙不受到粉化: 窑内落脏,纤维粉化
. P3 p, T3 Y* {1 ~; |. A9 r( Z) z7 {●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。 o% ~/ B# a1 h
●避免二次落脏。
, h9 a, N7 Z" {. p! U% g- y! k 五 有害气体生成机理
* i' x, r0 H$ K. X1 y●陶瓷窑炉烟气中有害成份:NOx、SOx、CO、CO2、ROx粉尘
' j9 z8 u" U3 d4 k+ j4 b6 r. a●NO生成机理:
! z; R4 ^6 A5 ~1 V/ I! X0 h- E' 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。
% w [) n, p& F6 P' N0 ?' b②燃料型NOx:燃料中的N被氧化,与燃料中含N量有关。
" Q0 W" S. @3 m③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。
5 E: s k8 O+ d# r8 j! S$ e) K" f●SOx的生成 7 c8 ?' y$ ]1 a
①坯体原料中硫酸盐的分解,如:黄铁矿,硫酸盐的氧化。
) j/ y. [2 \* {$ I ②燃料中硫的氧化,如:有机硫,黄铁矿,硫酸盐等的氧化。 - ^+ O: n4 t; ]* w, d9 H* j i
六 抑制技术
; [: x6 o x/ I7 A6 s●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。 ' q' x+ J, W' ?1 A q
●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。 & C4 }% z& n( X4 Z, C) k9 ^* f
●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。
; g4 {# T5 D; Q4 J" W0 }6 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。 6 U% x+ w- D! d+ L2 w
●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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