Hjem - Kunnskap - Detaljer

Industriell gropovn Oksygenanriket forbrenningsteknologi

Industriell gropovn Oksygenanriket forbrenningsteknologi

 

Teknologien som bruker gass med en oksygenkonsentrasjon høyere enn 21 % for å delta i forbrenningen kalles oxy-fuel forbrenningsteknologi. Teknologien for oxyfuel forbrenning er hovedsakelig å utvikle praktiske brennere egnet for industrielle ovner. Oksygenanriket forbrenningsteknologi har fordelene ved å redusere varmetapet av avgass fra gropovnen, øke flammetemperaturen, forlenge ovnens levetid, øke ovnseffekten, redusere utstyrsstørrelsen, rense produksjonen og bidra til omfattende utnyttelse og lagring av CO2 og SO2. Økningen i oksygeninnholdet ved forbrenning av oxy-fuel fører imidlertid til en kraftig temperaturøkning og øker NOx, som er en av faktorene som sterkt begrenser oxy-fuel-forbrenningsteknologien fra å komme inn på flere felt. I tillegg, ved utforming av bruk av oksygenanriket luft til forbrenning i industrielle ovner, bør det ujevne temperaturfeltet i ovnen unngås.

 

Energibesparende forbrenningsteknologi for industriell gropovn

 

Når det gjelder forbrenningsteknologi, inkluderer konvensjonelle energibesparende forbrenningsteknologier: høytemperatur luftforbrenningsteknologi, oksygenanriket forbrenningsteknologi, tungolje blandet med vann og emulgeringsteknologi, masovn oksygenanriket pulverisert kull injeksjonsteknologi, og magnetiseringsbehandlingsteknologi. før vanlig ovnsbrensel kommer inn i ovnen. Blant dem er mye brukt: høytemperatur luftforbrenningsteknologi og oxy-fuel forbrenningsteknologi.

 

Høytemperatur luftforbrenningsteknologi er en forbrenningsteknologi utviklet på 1990-tallet. Høytemperaturluftforbrenningsteknologien gjennom regenerativ røykgassgjenvinning kan få luftforvarmingstemperaturen til å nå 95% av røykgasstemperaturen, ovnstemperaturens jevnhet er mindre enn eller lik ±5 grader, og forbrenningsvarmeeffektiviteten kan være som høye som 80 %. Denne teknologien har mange fordeler som energisparing, miljøvern, lav forurensning, god forbrenningsstabilitet, stort forbrenningsområde, bred brenseltilpasning, enkel forbrenningskontroll, redusert utstyrsinvestering, forlenget levetid for ovnen og praktisk drift. Imidlertid har høytemperaturluftforbrenning også kvantitative forhold mellom termiske parametere og designstrukturer, optimalisering av kontrollsystemer og reguleringssystemer, forholdet mellom gasskvalitet og regeneratorer, levetiden til regeneratorer og regenerative varmeovner. Noen problemer som forbedring av forventet levealder for mennesker må utforskes videre.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like