它的原理是把陶瓷换热器放置在烟道出口较近,温度较高的地方,不需要掺冷风及高温保护,当窑炉温度1250-1450℃时,烟道出口的温度应是1000-1300℃,陶瓷换热器回收余热可达到450-750℃,将回收到的的热空气送进窑炉与燃气形成混合气进行燃烧,这样直接降低生产成本,增加经济效益。
烟气余热回收途径通常采用二种方法:
一种是预热工件;
二种是预热空气进行助燃。
烟气预热工件需占用较大的体积进行热交换,往往受到作业场地的限制(间歇使用的炉窑还无法采用此种方法)。预热空气助燃是一种较好的方法,一般配置在加热炉上,也可强化燃烧,加快炉子的升温速度,提高炉子热工性能。这样既满足工艺的要求,最后也可获得显著的综合节能效果。
国内从五十年代开始在工业炉窑上采用预热空气的预热器,其中主要形式为管式、圆筒辐射式和铸铁块状等形式换热器,但交换效率较低。
八十年代,国内先后研制了喷流式,喷流辐射式,复台式等换热器,主要解决中低温的余热回收。在100度以下烟气余热回收中取得了显着的效果,提高了换热效率。但在高温下仍因换热器的材质所限,使用寿命低,维修工作量大或固造价昂贵而影响推广使用。
21世纪初国内终于研制出了碳化硅质陶瓷换热器。其生产工艺与窑具的生产工艺基本相同,导热性与抗氧化性能是材料的主要应用性能。这一新技术将工业窑炉原来用的冷空气变成了热空气,不仅提高了工作效率还节约了大量能源。由于陶瓷换热器是提高能源利用率的主要设备之一,工业用途广泛,因而其推广应用前景十分可观。
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换热器工作原理它主要是用于干燥系统中空气加热,是热风装置中的主要设备,散热器采用的热介质可以是蒸汽或热水,也可用导热油,蒸气的工作压力一般不超过0.8Mpa,热空气的温度在150℃以下。 ...
在密闭的高度真空的管子或筒体内壁镶套着一层多孔毛细结构的吸液芯,浸满液相工质。外部热源在蒸发段输入热量,使工质蒸发、汽化。蒸汽流向冷凝段进行凝结,释放出来的汽化潜热送至外界。凝液缩进吸液芯里面,靠毛细...
近十年来,由于能源紧张,随着节能工作进一步开展。各种新型,节能先进炉型日趋完善,且采用新型耐火纤维等优质保温材料后使得炉窑散热损失明显下降。采用先进的燃烧装置强化了燃烧,降低了不完全燃烧量,空燃比也趋于合理。然而,降低排烟热损失和回收烟气余热的技术仍进展不快。为了进一步提高加热炉的热效率,达到节能降耗的目的,回收烟气余热也是一项重要的节能途径。
近十年来,由于能源紧张,随着节能工作进一步开展。各种新型,节能先进炉型日趋完善,且采用新型耐火纤维等优质保温材料后使得炉窑散热损失明显下降。采用先进的燃烧装置强化了燃烧,降低了不完全燃烧量,空燃比也趋于合理。然而,降低排烟热损失和回收烟气余热的技术仍进展不快。为了进一步提高加热炉的热效率,达到节能降耗的目的,回收烟气余热也是一项重要的节能途径。
1、陶瓷换热器的使用方法直接、简单、快捷、高效、环保、节能。不需掺冷风及高温保护,维修成本低,无需对陶瓷换热器进行任何操作。适用于各种环境的燃气工业窑炉的余热回收利用,尤其解决了各种高温工业窑炉余热温度过高无法利用的难题;
2、国家要求陶瓷换热器温度≥1000℃,由于它耐高温,所以就可以放在高温区域,温度越高,换热效果越好,节能越多;
3、高温情况下替代金属换热器;
4、解决化工行业热交换、耐腐蚀的难题;
5、陶瓷换热器适应性强、耐高温、抗腐蚀、高温强度高、抗氧化性能好、热震性能稳定、使用寿命长。
换热器的价格性能比较:
空气 预热温度 |
长期使用烟气温度 |
单台价格 |
|
陶瓷换热器 |
500-800℃ |
≤1400℃ |
10万元 |
不锈钢换热器 |
300-400℃ |
≤1000℃ |
7-8万元 |
渗铝管换热器 |
300-400℃ |
≤900℃ |
5-6万元 |
喷流换热器 |
300-400℃ |
≤900℃ |
5-6万元 |
蓄热室换热器 |
800-1000℃ |
≤1400℃ |
10万元 |
陶瓷 渗铝管两级换热器 |
700-900℃ |
≤1400℃ |
12万元 |
1、烟道改造:因为陶瓷换热器比烟道宽,所以烟道必须加高加宽,保证烟气流量,减小烟气阻力。
2、选择位置的原理:应在烟道出口较近的地方,放的太远,烟道温度低,换热效果差。
3、 陶瓷换热器放置位置砌筑办法:陶瓷换热器应有旁路付烟道,以便在换热器停风时旁流高温烟气,不至于使换热器温度太高;换热器停风时应关闭换热器的烟气闸板,并打开换热器进冷风闸板,这样一来可以保证换热气久烧不坏。
陶瓷换热器广泛用于钢铁、机械、建材、石化、有色金属冶炼等行业的各种加热炉、热风炉、热处理炉、裂解炉、烘烤器、熔化炉、均热炉、油气锅炉等炉窑中,该技术是通过换向装置使两个蓄热室交替吸热放热,最大限度地回收烟气的热量,再将助燃空气和煤气加热到1000℃以上,即使低热值的劣质燃料(如高炉煤气)也能实现稳定着火和高效燃烧,可节省燃料40~70%。产量提高15%以上,钢坯氧化烧损下降40%以上,NOx排放小于100ppm,烟气排放温度低于160℃,大大降低了地球的温室效应。
热管换热器原理 热管做为超导热体的高效传热元件, 利用全封闭真空管内部工质的连续相变来完成热量 的持续转移, 自身并不产生热量。 具有很高的导热性及良好的等温性。 冷热两侧的传热面积 可任意改变。可远距离传热,可控制温度等优点,目前已广泛应用于化工、电力、冶金、石 化、锅炉、建材轻纺、环保、干燥等行业中,己取得了良好的使用效果和显著的经济效益。 工作原理: 热管内蒸发段工质受热后将沸腾或蒸发, 吸收外部热源热量, 产生汽化潜热, 由液体变为蒸汽, 产生的蒸汽在管内一定压差的作用下, 流到冷凝段, 蒸汽遇冷壁面及外部 冷源,凝结成液体,同时放出汽化潜热,并通过管壁传给外部冷源,冷凝液靠重力 (或吸液 芯)作用下回流到蒸发段再次蒸发。 如此往复, 实现对外部冷热两种介质的热量传递与交换。 应用范围: 适用温度为 150-450℃的烟气及废气,可回收余热 30%-50%,节约燃料 5%-10%,
板式换热器原理图 液体换热通用型板式换热器 用于液体之间热交换,平均温度差大于 2℃的工况。 主要型号: BR10、BR20、BR30、BR31、BR35、BR50、BR64、 BR80、BR100、BR140 等。 空调系统专用型板式换热器 空调系统专用型的板式换热器才能实现。 主要型号: BR70C、BR170C 等。 颗粒纤维介质专用型板式换热器 在酒精酿造,造纸,纺织,及其他含颗粒或纤维介质的热交换中 必须采用专用大间隙无阻碍的板式换热器。 主要型号: BPF40、BPF100 、BPF170 等。 低阻降冷凝专用型板式换热器 适用于各种工业气体的冷凝工艺需要, 冷凝阻力非常小, 又要有 很高的传热系数,一般的板式换热器不能实现。 专用冷凝换热器有: BL80 、BZL140 。 各国替代板片及垫片 太平洋公司按照用户的要求开发了各国板片及垫片。 可以满足各 种规格进口板式换热器,
耐高温,SiC节能陶瓷换热器使用温度可≥1350℃。耐腐蚀,节能陶瓷换热器可长期在浓硫酸、盐酸和碱性气、液体中长期使用。抗氧化,耐热震,高温强度高,抗氧化性能好,使用寿命长。由于节能陶瓷换热器耐高温、耐腐蚀,所以使用中就可以把节能陶瓷换热器放置在烟道内,离烟道出口最近温度最高的地方,可换取热风300℃-750℃,或者更高的热量。把换取的热风作为助燃风送进窑炉与燃气形成混合气进行燃烧,可节能25%-45%,甚至更多的能源。
1、节能陶瓷换热器的使用方法直接、简单、快捷、高效、环保、节能。适用于各种环境的燃气工业窑炉的余热回收利用,尤其解决了各种高温工业窑炉余热温度过高无法利用的难题。
2、国家要求节能陶瓷换热器温度≥1000℃,陶瓷换热器≥1350℃,最高可以使用1450℃。
3、由于它耐高温,所以就可以放在高温区域,温度越高,换热效果越好,节能越多。
4、高温情况下替代金属换热器。
5、解决化工行业热交换、耐腐蚀的难题。
6、节能陶瓷换热器适应性强、耐高温、抗腐蚀、高温强度高、抗氧化性能好、热震性能稳定、使用寿命长。
7、安装操作方便,不需掺冷风及高温保护,维修成本低,无需对节能陶瓷换热器进行任何操作。
相信新型的节能陶瓷换热器在社会中能创造出 新的领域!为国家的节能设备做出更大的贡献!
【学员问题】什么是陶瓷换热器?
【解答】陶瓷换热器是一种新型的列管式高温热能回收装置,主要成份为碳化硅,可以广泛用于冶金、机械、建材、化工等行业,直接回收各种工业窑炉排放的850-1400℃高温烟气余热,以获得高温助燃空气或工艺气体。
研制成的这种装置的换热元件材料系一种新型碳化硅工程陶瓷,它具有耐高温和抗热冲击的优异性能,从 1000 ℃ 风冷至室温,反复50 次以上不出现裂纹;导热系数与不锈钢等同;在氧化性和酸性介质中具有良好的耐蚀性。在结构上成功地解决了热补偿和较好地解决了气体密封问题。该装置传热效率高,节能效果显著,用以预热助燃空气或加热某些过程的工艺气体,可节约一次能源,燃料节约率可达30 %-55%,并可强化工艺过程,显著提高生产能力。
陶瓷换热器的生产工艺与窑具的生产工艺基本相同,导热性与抗氧化性能是材料的主要应用性能。它的原理是把陶瓷换热器放置在烟道出口较近,温度较高的地方,不需要掺冷风及高温保护,当窑炉温度1250-1450℃时,烟道出口的温度应是1000-1300℃,陶瓷换热器回收余热可达到450-750℃,将回收到的的热空气送进窑炉与燃气形成混合气进行燃烧,这样直接降低生产成本,增加经济效益。
陶瓷换热器在金属换热器的使用局限下得到了很好的发展,因为它较好地解决了耐腐蚀,耐高温等课题。它的主要优点是:导热性能好,高温强度高,抗氧化、抗热震性能好。寿命长,维修量小,性能可靠稳定,操作简便。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。