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窑炉的结构
# i2 N) e: t9 R! R0 q8 r, U- W; L& l6 H1 F: E8 k# b6 p7 V
一 窑炉结构
- l0 S+ ^5 |$ y) ]; o# u' q●间歇式窑炉 # A- A5 t' P4 U8 a; o- b7 L
能耗大,产量较低,排烟温度在600℃~860℃ 。 % X0 P' q; Y1 t- v! z
影响梭式窑内温度场均匀性的关键因素:
% Y* z# ]# X% J8 k①采用新型烧嘴,如:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。
( r9 d2 s& ]# ~- v3 @②调整烧嘴的布设, / z+ B6 m: |# ~ B. O. R% }7 M3 T
③改善码坯的放置,
, d$ y' a( V2 p5 N! O* @. X0 G" M9 G④合理布设烟道, 0 u" Z6 y |4 C9 K# f: h5 ?
⑤对于梭式窑,余热利用,
1 ^: o* Z9 a' O" H4 G⑥选择适当的温度检测点和控制方法。 # @- |1 b1 n( S- B
●连续式窑炉
, C$ ]* g! W2 ?7 w①隧道窑
/ f# p* [4 R2 N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
( N n2 ?) [. _( ~, @- U, r( K②辊道窑
5 s8 Y7 T# H8 N3 T8 E6 c●能耗较低:最低可达200-300×4.18kJ/kg产品;
. z ?- e0 r: k4 ^3 o●产量大:窑长220m以上,墙地砖产量10000m2/d以上; 4 T2 i' G$ }4 |) W6 X' _
●合理控制雾化风压和助燃风量
1 W: P8 G7 o; ~% C& S# W+ w●合理调节排烟风机,抽热风机的抽出量 % D, o9 i" t* Y: [
●合理设置挡火墙,挡火板 " n; f1 f( N4 s$ E
●延长烧嘴或延长火焰的长度″引火归心″
# S& O6 j5 R2 K1 }* G4 Q●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。 6 ?& }5 n! X1 ]; v2 E$ l
二 保温技术 & g1 O6 V7 H5 }' _+ U
●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℃ 。 / Z/ g1 ^. w' q: ?% y3 u, `# P
●轻质保温砖, r/ M P/ ]* F/ `; o/ M3 K$ ?
●莫来石轻质砖,
# J* N* ]' ^4 l$ [- L R% L ?5 d●高铝轻质砖,
& Y# c! s8 F T+ p●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。
; V, U% f* ?+ k; ~' G: X# h●纤维节能,总能耗的20.6%下降到9.02%,节能达到16.67%。
5 X2 e7 R# T" l' i2 E |6 Q# }+ W●纤维粉化,
% G) U. j- v) ]* ^) W●粉化研究,
" t( M: T- k1 k- j8 t+ k5 N●抗粉化,
( ^0 Q4 t1 y/ S# A6 ]2 s0 Q●窑墙结构越合理,节能效果越好。
8 h& T( R) D0 C( N" b 三 烧成技术
1 N, w6 d' j& X0 j●采用新型烧嘴:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。 0 Z+ R) Z0 {, g
●调整烧嘴的布设。 v1 n' ]) ?# U+ ]5 k( @; C3 `
四 涂层技术 # s. o' D" C7 p! A m0 D
●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。
+ L6 m, z# g, }% L: c: X●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。
# i9 I, f4 x+ k●保护窑墙不受到粉化: 窑内落脏,纤维粉化
; y0 o/ C- K- N$ @6 T+ s1 `1 S●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。 " I5 j% r% L2 x# D: d |+ Z
●避免二次落脏。
: x! ~9 U5 c3 W, P" o6 [5 j 五 有害气体生成机理
y! [' ^! @# m2 w: d7 c' h) p●陶瓷窑炉烟气中有害成份:NOx、SOx、CO、CO2、ROx粉尘 8 g: ?, w7 H& ^: w1 T- k, t6 i: V
●NO生成机理: 1 L& h# H( K( w5 C
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。 0 d( C, X) L6 n* Q1 `3 x
②燃料型NOx:燃料中的N被氧化,与燃料中含N量有关。
* [9 Q2 X7 T# \ L2 A g③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。 " c3 b; Y$ L2 s- l- i" v9 V
●SOx的生成 0 z1 U+ v0 q: F7 d) X% G ^- ?
①坯体原料中硫酸盐的分解,如:黄铁矿,硫酸盐的氧化。 # N$ @) U/ A; Z4 y
②燃料中硫的氧化,如:有机硫,黄铁矿,硫酸盐等的氧化。 & j( v; ~/ Y5 ^
六 抑制技术
" c8 L- Q9 U1 Z, 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。
: o0 p' v+ F! o0 n- p7 P1 a ●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。 5 P3 `6 y6 ^" g; i- K
●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。 # W# x$ R) X% J9 M8 J$ x' 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。
7 y2 H2 t6 [9 G# i1 f# z0 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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