连续稳定火焰蓄热式燃烧技术.ppt
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1、深圳汇能节能投资管理有限公司,工业窑炉节能环保专家,深圳汇能及合作模式,技术应用案例介绍,连续稳定火焰蓄热式燃烧,连续稳定火焰蓄热燃烧,连续稳定火焰蓄热式燃烧节能潜力30%70%,1、节能潜力,(以熔炉节能数据为例。),80年代英国开发了新式的蓄热式燃烧技术(RCB技术,现称为燃料换向蓄热式燃烧技术,简称换向蓄热式)。该技术回收烟气废热达85以上,这些热量又返回炉中助燃,减少了燃料消耗,经济效益大,该技术被国际上称之为21世纪的节能关键技术之一。90年代末,我国引进了该项技术,并在钢铁行业中广泛应用。在有色加工行业,由于熔炼炉与轧钢加热炉的区别(一个是非连续加热炉,一个是连续加热炉。)换向式蓄
2、热式在熔炼炉上使用不能将蓄热式燃烧技术的优点完全发挥,所以采用该技术的有色加工企业较少。连续稳定火焰蓄热式燃烧技术(简称连续稳定火焰蓄热式),是专门针对有色加工行业(尤其是铝加工行业)开发的,它解决了换向蓄热式存在的问题,它使蓄热式燃烧技术又上了一个新的台阶。,2、技术开发背景,蓄热式高温空气燃烧技术,是20世纪90年代以来在发达国家开 始普遍推广应用的一种全新燃烧技术。蓄热式燃烧技术是运用蓄热室热交换原理,达到火焰炉废气余热的极限回收,把助燃空气和煤气预热到1000的高温,从而大幅度降低加热炉燃料消耗。高效蓄热:利用熔化炉内排出废气余热(以前是直接排入大气)储存在蓄热体内,降低了热损失,同时
3、提高了熔化速度。低氧燃烧:减少了金属的氧化烧损。降低排放:NOx等有害气体大幅度减少。,3、蓄热式燃烧特点,4、换向式蓄热燃烧技术原理,当蓄热室A处于鼓风状态时烧嘴A点燃处于燃烧状态,此时蓄热室B处于引风状态,烧嘴B停止工作。四通阀换向后,蓄热室B处于鼓风状态,烧嘴B开始燃烧。此时烧嘴A停止工作,蓄热室A处于引风状态。烧嘴A蓄热室A、烧嘴B蓄热室B按照四通阀的换向交替工作。,当常温空气经过蓄热室(蓄热室A、B内装高铝耐火球)A时,蓄热室A耐火球的热量传给了空气,使空气达到1100以上的高温,经过空气烧嘴A给燃料助燃;燃烧产物(烟气)经过空气烧嘴B进入蓄热室B将热量传给蓄热室B的耐火球。换向后空
4、气烧嘴B供热空气给燃料助燃,空气烧嘴A排烟气给耐火球蓄热。A、B空气烧嘴助燃、排烟气反复更换,耐火球放热、蓄热也伴随变化,助燃风温度始终保持在1100(比炉温低80-150。按国际公认的加热炉节能理论助燃风每提高100节能约5%)。,5、连续稳定火焰蓄热燃烧技术原理,6、不同节能技术对比,技术应用案例介绍,1、案例一(项目概况),山西某铝材有限公司,环形熔铝炉2台,年熔化金属铝总量约15000t,采用城市煤气作为燃料,平均吨铝燃耗400m3,燃料消耗太大,产品成本较高。煤气和助燃空气通过烧嘴混合燃烧,煤气有时进入空气管道,致使空气管炸裂。改造后运行7年节能效果稳定。,吨铝综合煤气消耗由400m
5、3,下降到140m3(含轧制废品消耗,纯熔化消耗110m3),可节省65的燃料。按年产15000吨铝计算,年可节省煤气费用351万元。可以实现低氧(低于15%)燃烧,降低氧化烧损20以上,创效144万元。排放烟气降低约65%,有害气体CO2、SO2排放相应减少65,NOX的排放量也会大幅度下降。,2、案例一(综合效益),燃料消耗和废气排放指标可降低3050;彻底解决了熔铝炉在低温状态下(炉温低于500时)无法使用蓄热式燃烧的问题,全过程中使用蓄热式燃烧系统,节能环保;不改变现有燃烧方式,蓄热系统若出现问题无须停产检修,确保正常生产;由于助燃空气温度的提高,火焰温度大幅度上升,所以可在现有燃烧方
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