陶瓷窑炉节能减排的探讨.docx
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1、陶瓷窑炉节能减排的探讨 摘要:本文从窑炉烧成的角度,对陶瓷生产的节能减排进行了探讨,从窑炉结构、生产调试与生产工艺等方面提出了窑炉节能的详细措施,并对窑炉余热的综合利用提出了建议。 关键词:窑炉;陶瓷烧成;节能 1引 言 节能减排是一个不老的话题,尤其是对于“高能耗、高资源消耗、高污染”的陶瓷行业,更是燃眉之急。在陶瓷生产中,烧成能耗约占生产总能耗的30%,窑炉是否节能,它不单是一条窑炉是否先进的标记,也与企业的经济效益干脆相关。下面依据科达公司多年设计制作窑炉的阅历,从各方面总结窑炉的节能途径。 2陶瓷烧成的节能减排途径 2.1燃烧系统方面 2.1.1合理选用燃料。 目前,先进的辊道窑一般都
2、选用气体燃料,因为气体燃料燃烧完全,热利用率高,有利于自动限制温度。用煤作燃料虽然成本低一些,但无论是在热能利用率,还是在产品质量和环保方面均不如气体燃料。目前,我国的陶瓷窑炉已很少用煤作燃料,即使是自然气、液化石油气供应不便利的地理位置,也是将煤转化成煤气运用。液体燃料也很少运用,因为液体燃料需充分雾化才能燃烧完全,这不仅增加了雾化设备的成本,且燃料的利用率也不高。 2.1.2合理选择燃烧设备 窑炉中的烧嘴是燃料燃烧的关键设备,也是确定辊道窑横断面温度是否匀称的重要设备,烧嘴结构不好会造成火焰不稳定,产品易出现变形和色差。一个好的烧嘴能在助燃空气过剩系数较低的状况下,使燃料燃烧充分,火焰稳定
3、、易于调整,达到节能之目的。 国内的一些烧嘴供应商由于缺乏对烧嘴的理论基础探讨,主要靠在实践中摸索总结阅历,从而得出一些数据,因此有肯定的局限性。当条件发生改变时,往往易因缺乏调试阅历而出现技术问题,如烧嘴出现热功率不合适、燃气喷孔和助燃风喷孔的面积比相差大等问题。科达公司在每次订购烧嘴时,都要进行具体的计算,对助燃风和燃气开孔的详细尺寸和数量提出要求,以确保烧嘴运行良好。 2.1.3合理调整空气过剩系数 每一种燃料,在保证充分燃烧时,其所需的助燃空气量不同。在窑炉调试时,应将过剩空气量限制在最小,否则,超过肯定范围,就会增大燃料的耗用量。 2.1.4提高助燃风的温度 将助燃风预热有助于节能,
4、据测算,助燃风预热到101时,可节能4%,另外也能使燃烧速度加快、稳定燃烧过程、提高燃烧效率。助燃风的预热可尝试以下几方面的措施: (1) 将助燃风管埋在窑炉四角,通过汲取窑墙所散的热来提高助燃风的温度,大约可达到60; (2) 将冷却带的余热风作为助燃风用,温度可达200; (3) 在窑炉的急冷带设热交换器,将助燃风管通过热交换器,换取一部分热以提高温度,温度可达120。 以上三种措施中,利用第1种方法所得的助燃风的温度较稳定,但温度较低,节能不明显;第2种方法所得助燃风的温度高,节能明显,但需增加稳定措施;第3种方法会影响砖的正常冷却,还有可能引起缓冷区的炸砖。 2.1.5降低产品的出窑温
5、度 降低产品的出窑温度是节能减排的一种新理念,它有两个好处:一是优化工人的操作环境,这也是提高工作效率的重要保障;二是它可以将尽量多的热量交换出来再利用。当然,要降低产品的出窑温度,须要肯定的设备投入,要缩短缓冷区长度,加长尾冷区的长度,这样才能加强缓冷区的冷却效果,从而降低产品的出窑温度。科达窑炉实行这个措施之后,产品的出窑温度比一般窑炉可降低50左右。 2.2合理设计窑炉结构 2.2.1合理选择耐火保温材料 推断窑炉是否节能的另一个标记是窑炉外表温度,在窑压肯定的前提下,窑炉外表温度低,说明窑炉散热少。窑炉外表温度与窑墙厚度和耐火保温材料的导热系数有关,窑炉窑墙厚度大,外表温度可降低,但也
6、不是窑墙越厚越好,因为窑墙厚了,辊棒的长度也要随之增加,这会增加客户的后期运行成本;同时辊棒长了,两侧的支点距离大了,砖坯的传输简单混乱,易使砖坯在烧成区产生变形。 在保证运用温度的前提下,应尽量选择导热系数低的耐火材料,要依据窑墙从里到外的温度梯度来合理配置耐火保温材料,这样既能减小窑墙厚度,又能保证窑墙的保温性能。目前,国外先进窑炉的窑墙厚度一般为380mm左右,而国内的窑炉要达到同样的保温性能,有的窑墙需达到500mm厚,这显示出我国在窑炉设计方面与国外还有肯定的差距。表1是辊道窑常用的耐火保温材料的导热系数,供设计者参考。 在重视窑墙保温性能的同时,也不能忽视了窑底和窑顶的散热。有的窑
7、炉公司没有重视窑底的保温,把窑底设计得很薄,选择的保温材料比重又大,从而造成大量的热量从窑底散掉。假如按不同的工作温度选择一些低导热系数的材料,如在低温区运用体积密度为0.6g/cm3的硅藻土砖等砌筑窑底,则可大大提高窑炉的保温性能。 2.2.2 事故处理孔的设计 事故处理孔的底面一般选择的过桥砖为重质高铝砖,但其它三面材料的选择就有讲究了,假如都选大块的重质砖,势必会导致散热严峻。一般观点认为,既然是作为处理事故孔,应当越牢固越好,但材料的比重越大,其热耗也要相应增加,这是一对冲突。由于现在的窑炉很少出现堵窑现象,事故处理孔运用的几率特别小,因此在设计上还是应重点考虑其保温性能。 2.2.3
8、 视察孔的设计 有的窑炉公司将视察孔做成体积密度较大的一个整体砖,窑墙有多厚,它就有多长,这样势必导致其散热严峻。科达公司设计的视察孔,是在砌好的窑墙上干脆打孔,整体性好、散热小。 另外,视察孔的大小对窑炉的保温也很重要,有的公司将视察孔设计成很大,出现散热大的不良效果。另外,因为烧成带是微正压运行,假如操作工运用视察孔后遗忘了放塞子或塞子坏了没刚好更换,则会有大量热气跑出窑外。 2.2.4 烧嘴砖的设计和选择 图1和图2是碳化硅烧嘴砖和重质高铝烧嘴砖的结构示意图,相对于高铝烧嘴砖,碳化硅烧嘴砖具有以下优点: (1)重量轻、热容量小。每个碳化硅烧嘴砖重1.75kg,仅相当于高铝砖材质的十七分之
9、一,由于耐火材料的热容量与重量成正比,所以它的热容量远远低于高铝砖,保温性能优势明显。 (2) 窑墙整体性好,窑墙保温好。因为碳化硅烧嘴砖的安装孔是用建筑用钻头干脆在砌好的整体墙上打圆孔,所以砌筑时不用预留方孔和过桥砖,整体性很强,因此窑墙保温性也好。 另外,碳化硅烧嘴砖由于安装烧嘴砖的孔是圆孔,无需运用过桥砖,可削减因过桥砖断裂而产生的修理量。而且碳化硅烧嘴砖更换简单、运用寿命长,并能快速调整窑炉温差,提高产品质量。因此,无论是从节能减排还是生产工艺的角度考虑,都应优选碳化硅烧嘴砖。 2.2.5 合理设计窑炉内空高度 内空太大会造成烟气积聚于窑顶层空间内,不仅会造成上下温差加大,还会使烟气与
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