蓄热燃烧器在当代熔铝炉上的应用

蓄热燃烧器在当代熔铝炉上的应用

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1、蓄热燃烧器在当代熔铝炉上的应用近20年来,通过热工职业者的试验切磋,熔铝炉的燃烧控制技能和余热接纳技能取得了突破性的前进。以RCB、1150、HRS蓄热烧嘴(www.idfdt.com)为代表的新式燃烧装置,在抬高生产率、低沉燃耗和浑浊物的排放量方面取得了很大的胜利。本文以25t顶装料圆形炉为例,对新式RCB蓄热烧嘴的机关特点、应用性能和经济效益作扼要引见。  125t圆形炉的机关与技能性能  1.1圆形炉的机关与性能  25t倾动式熔铝炉由圆形炉本体、可打开的球缺形炉盖、启盖机、炉底倾动机构、蓄热式燃烧器体系、烧嘴供风和引射风体系组成。  1.2圆形炉

2、的主要特点  圆形炉的烧嘴按炉子中心圆的切线对象向下歪斜10°装置,使火焰直冲熔池,炉膛内形适于气流循环,无火焰死角,以担保对流加热成就好。顶开盖可实现快速装料,每炉装料时间为15~20min,低沉劳动强度。倾动式缩小了转注操纵时间,削减了熔体温度亏损。圆形炉具有较小的比外观积,与矩形炉相比可低沉侧部蓄热散热亏损20%。  蓄热式烧嘴是成对设置装备摆设的高速烧嘴,25t圆形炉采取5套型号为RCB的蓄热烧嘴,单只烧嘴的供热本事为2.508GJ/h,火焰喷速快且周期换向,有利于炉气循环。  圆形炉采取钢机关框架,全耐火纤维喷涂的炉盖机关。炉盖底圆直径6233

3、mm,弦高760mm,耐火纤维的总厚度为300mm,此中普铝层厚度为120mm,高铝层厚度为180mm。耐火纤维喷涂技能适于形状纷乱、异型部位的炉衬动工,具有动工速率快,筑炉劳动强度低,炉盖重量轻,蓄热少,升温快的长处。  RCB蓄热烧嘴装置有自动点火和火焰监测装置,当主燃烧器被点燃后,点火烧嘴可以自动关上。烧嘴内衬为耐火质料,腐化介质对烧嘴和排烟器的应用寿命无不良影响。与平凡自身预热烧嘴熔铝炉相比,可省去烟囱和付烟道,大大简化炉体机关。  2蓄热烧嘴的机关与职业原理  2.1机关与原理  蓄热式烧嘴与蓄热式炉相比,具有机关紧凑、换向时间短、排烟温度低、

4、热接纳率高和预热温度摇动小的长处。蓄热烧嘴平常包罗相似的两个燃烧器本体、两个别积紧凑的蓄热室、一套换向阀门体系和相配套的控制体系。两个蓄热室分别处于蓄热(流过烟气)或预热(流过氛围)职业状态,议定换向装置使烟气和氛围瓜代流过每个蓄热室。前半个周期,燃料和助燃氛围由1号烧嘴通入,1号烧嘴喷出的高速高温火焰对炉料举行加热熔化;与之配套的2号烧嘴在引射风的抽力作用下抽取炉内烟气,并对2号蓄热室内的蓄热体举行加热。由于蓄热体油的比外观积大,蓄热本事强,导热性能和传热性能极佳,透热深度小,蓄热体在很短的时间内即能到达热饱和状态,对减小预热温度的摇动,缩小换向时间,

5、低沉蓄热体尺寸有利。在后半个周期,换向装置将烟气和助燃风的流向切换过来。这时,1号烧嘴吸烟,2号烧嘴则处于燃烧状态。凉风经2号蓄热室被预热至高温并送往2号嘴参预燃烧经过,蓄热体逐渐被冷却降温;与此同时,1号烧嘴抽取炉内烟气对1号蓄热体举行加热,由蓄热室扫除的烟气温度在150~180℃之间,低温烟气议定排烟器排空。云云再三循环,维持燃烧经过。  2.2蓄热烧嘴与间壁烧嘴的比力  蓄热烧嘴和间壁烧嘴都是自身预热烧嘴,后者的余热接纳原理与换热器的相似,烧嘴平常为单体机关,单只烧嘴络续职业[1]。前者的余热接纳原理则与蓄热室式炉相近,烧嘴和蓄热室都是成对出现的,

6、两只烧嘴瓜代举行吸烟和燃烧喷火状态。  从应用成就看,间壁烧嘴余热接纳率不超出45%;蓄热烧嘴余热接纳率可到达90%,见表1。间壁式烧嘴在简化炉体机关方面有较好的成就,但烟气排放量大,NOx的排放量多;蓄热烧嘴在简化炉体机关的同时还可缩小炉体尺寸。新一代蓄热烧嘴因采取了烟气强循环再生燃烧技能和高温氛围燃烧技能,NOx的排放量仅为古代燃烧技能的10%,烟气排放量可削减30%[1,2]。  表1间壁式与蓄热式自身预热燃烧器比力[2]间壁式烧嘴蓄热式烧嘴  职业原理热换取装置为不换向的换热器,络续工况热换取装置为需换向的蓄热室,周期工况  氛围预热温度/℃48

7、0~600较炉温低80~150℃,平常可将氛围预热到960~1080℃  排烟温度/℃>700150~180  应用寿命/a3~5>10  余热接纳率/%40~45≈90  2.3蓄热燃烧器的特点  蓄热燃烧器可以将氛围预热到1000℃左右,与炉温仅相差80~150℃;烟气排放温度可低于200℃。与采取凉风相比(不接纳烟气余热),RCB燃烧器的燃料节省率可高达60%~65%[3],由于采取了烟气强循环再生燃烧技能,其NOx的排放量很少。同时由于采取了高余热接纳率技能,氛围损耗系数由1.0增大到1.5时,熔铝炉的单元燃耗和炉子的热效果转变不大。  RCB烧

8、嘴的另一个长处是可以采取低氧燃烧技能。燃料的现实表面燃烧温度公式为:  式中:Q

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