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启动烧结余热锅炉时要求我们必须要先将烧结余热锅炉液力偶合器自身润滑系统前置泵启动,这样我们能够很好防止在启动初期,烧结余热锅炉液力偶输入转速低这一种情况下产生烧瓦现象。接着我们要将电机启动好,将液力偶合器输入转速不断增加,先引低温烟气,而后再引高温烟气。要采相对来说比较慢升涨速度,然后再将初期热力减少,接着将升涨速度逐渐加强,在快要结束启动时候,我们将升涨速度很好降低。这一种先慢、后快、再慢措施,能够将寿命损耗率很好满足,并且在这一基础之上,精烧结余热锅炉启动时间有效加快。这样我们能够有效防止环冷机烟罩里面正压过大现象现;在烧结余热锅炉循环风机达到小转速之前,要求我们必须要将液力偶合器前置泵很好启动,这样能够有效防止烧瓦情况现;在循环风机停运以后,我们要将烧?。随着环境保护越来越受到重视,工业锅炉环境保护性能要求也越来越高,已经成为锅炉生产厂拓展市场重要竞争指标。锅炉户在选择产品时,也把指标能否达到环境保护要求,能否顺利通过环境管理部门验收作为焦点。中环协(北京)认证中心此次开展工业锅炉产品认证,就是把目光着眼到工业蒸汽锅炉性能上,验证这些指标是否符合环境保护相关标准要求。作为于锅炉生产企业和锅炉户第三方认证机构,中环协(北京)认证中心认证结果具有客观性、公正性和科学性。
在传统的工业炉设计中,燃烧器的火焰速度大约为每秒几米,当燃烧产物温度在600 °C~800 °C时,炉内对流换热与辐射换热各占50%;在燃烧产物温度为800 ℃以上时,以辐射换热为主;在燃烧产物温度达到1 400 ℃时,辐射换热是对流换热的10倍,所以大部分炉窑设计中,是以辐射换热为基础。但是在采用高速气体燃烧器后,即使在高温区,炉内被强化的对流换热在综合换热中所占的比重大大提高,具体说明如下:
采用普通燃烧器时,火焰速度低,燃烧产物在被加热物表面的流动为层流,层流的对流换热系数为h1-Nu*λ/d。
式中 努谢尔特数Nu=0.332Pr1/3*Re1/2;Pr为普朗特数;Re为雷诺数;λ为气体的导热系数;d为流道当量直径。
采用高速气体燃烧器, 火焰喷射速度高(100 m/s~300 m/s),被加热体表面流动以紊流为主,紊流附面层局部放热系数为h2=Nu*λ/d。式中Nu=Pr1/3(0.036Re0.8-836)
设加热炉内腔尺寸为6.45m×2.3m×2.9m,燃烧产物温度为1 790 ℃,被加热体温度为900 ℃。
采用普通燃烧器,燃烧产物流速为5 m/s时,燃烧产物与被加热体表面之间的对流换热比热流为q1=h1(tg-tw)=2671X4.18kJ/h*m2。
采用高速气体燃烧器,燃烧产物流速为150 m/s时,燃烧产物与被加热体表面之间的对流换热比热流为q2=h2(tg-tw)=10685X4.18kJ/h*m2。q2是q1的4倍。
国外曾就辐射加热炉和高速对流加热炉进行过比较试验,在0 ℃~1 200 ℃的加热过程中,辐射加热炉所需加热时间是高速对流加热炉的6倍,在750 ℃~1 200 ℃的加热过程中,辐射加热炉所需加热时间是高速对流加热炉的10倍。
1980年,国内引进高速气体燃烧器在井式加热炉上进行技术改造,原有的辐射加热炉从0 ℃~650 ℃升温需要24 h,而采用了高速气体燃烧器的加热炉从0 ℃~650 ℃升温只需4 h,并且燃料消耗量也由于采用了高速气体燃烧器可以节省25%~30%。在油田,用高速气体燃烧器改造成三合一加热炉,加热效率提高了1倍,而燃料消耗量节约了20%。
高速气体燃烧器的燃烧产物高速冲进加热炉内,搅动多倍的炉内气体随之掺混,可以大大提高炉内温度均匀度。国外一家工厂用高速气体燃烧器改造加热炉后,炉内温度均匀度可由±15 ℃提高到±2 ℃。国内井式加热炉采用高速气体燃烧器后,炉温均匀度达到±7 ℃。
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