热风炉系统介绍及节能思路ppt课件

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顶燃式热风炉ab,各种结构的热风炉优缺点,06:07:31,结构类型,优点,缺点,内燃式,结构简单;建设费用较低;占地面积较小,蓄热室烟气分布不均匀;燃烧室隔墙结构复杂,易损坏,外燃式,结构合理;各部位砖衬可以单独膨胀和收缩;有利于煤气燃烧;送风温度较高,可长时间保持,1300,结构复杂;材料用量大;技术要求较高,顶燃式,耐火材料工作负荷均衡;结构对称,稳定性好;蓄热室内气流分布均匀,效率高。节省钢材和耐火材料,占地面积较小。,操作不便:热风出口、煤气和助燃空气的入口、燃烧器集中于拱顶;高温区开孔多,是薄弱环节;燃烧器寿命短,不能满足高炉一代寿命的要求。,各种结构的热风炉优缺点06:48:23结构类型优点缺点内燃式,热风炉工作制度,06:07:31,热风炉为蓄热,-,送风周期性工作,为保证高炉供风的连续性,通常设置若干座热风炉协同工作。,通常一座高炉配置三座或四座热风炉。热风炉群采用两烧一送、一烧一送、交叉并联、半交叉并联的工作制度,来保证热风供给的连续性。,热风炉工作状态通常按照以下顺序进行:,燃烧,休止,送风,休止,热风炉工作制度06:48:23热风炉为蓄热-送风周期性工作,,热风炉系统,(,以外燃式为例,),06:07:31,1,焦炉煤气压力调节阀;,2,高炉煤气压力调节阀;,3,空气流量调节阀;,4,焦炉煤气流量调节阀;,5,高炉煤气流量调节阀;,6,空气燃烧阀;,7,焦炉煤气阀;,8,吹扫阀;,9,高炉煤气阀;,10,焦炉煤气放散阀;,11,高炉煤气放散阀;,12,焦炉煤气燃烧阀;,13,高炉煤气燃烧阀;,14,热风放散阀;,15,热风阀;,16,点火装置;,17,燃烧室;,18,混合室;,19,混风阀;,20,混风流量调节阀;,21,蓄热室;,22,充风阀;,23,废风阀;,24,冷风阀;,25,烟道阀;,26,冷风流量调节阀,热风炉系统(以外燃式为例)06:48:231焦炉煤气压力调,06:07:31,热风炉工艺节能,2,06:48:23热风炉工艺节能2,热风炉节能策略,06:07:31,热风炉是高炉供风系统的一个节点设备。热风炉的工艺节能,要从整个高炉系统着眼,从热风炉节点入手,在保证高炉稳定、连续生产的前提下,降低焦、煤、气、电的综合消耗及设备的检修维护费用。,热风炉的节能不单是热风炉这一工艺节点的节能,而是全流程、多指标的综合节能。,热风炉节能策略06:48:23热风炉是高炉供风系统的一个节,热风炉工艺节能核心,-,提高风温,06:07:31,高风温是高炉最廉价,利用率最高的能源。生产实践表明,每提高,100,风温,可降低焦比,4,7%,。,热风炉拱顶温度是横梁热风温度的一个重要指标。据生产实践统计,大、中型高炉热风炉拱顶温度比平均风温高,100200,,小型高炉热风炉拱顶温度不平均风温高,150300,。而实际拱顶温度低于理论燃烧温,7090,。,提高热风温度的措施有很多,总的可分三大类:改善燃烧工艺,改良热工设备,优化工作制度。,热风炉工艺节能核心-提高风温06:48:23高风温是高炉最廉,热风炉工艺节能,-,改善燃烧工艺,06:07:31,1,、优化空气过剩系数,为保证煤气完全燃烧,一般空气供给量要在理论需要量的基础上乘以过剩系数,形成空气过剩的燃烧氛围。空气过剩系数过大或过小,均对燃烧有不利影响。过大会造成烟气量增大,降低燃烧温度,过小会造成煤气燃烧不完全,浪费燃料并污染环境。,空气过剩系数的优化,除需要有经验的操作人员凭经验摸索确定、优秀的设备和燃烧空间使空煤气充分混合燃烧外,更依赖于完善的仪表检测与控制系统。此部分在燃烧控制优化中讲述。,热风炉工艺节能-改善燃烧工艺06:48:231、优化空气过剩,热风炉工艺节能,-,改善燃烧工艺,06:07:31,2,、提高空煤气预热温度,理论计算表明,对于高炉煤气,理论燃烧温度提高量与空煤气预热温度有如下关系:,T,理,=0.3,*,T,空预,+0.5,*,T,煤预,根据上式,空气预热温度每提高,100,,理论燃烧温度可提高,33,,煤气预热温度每提高,100,,理论燃烧温度可提高,50,。,提高空煤气预热温度方法:,1,)高效废气余热回收;,2,)设置高效辅助燃烧炉,热风炉工艺节能-改善燃烧工艺06:48:232、提高空煤气预,热风炉工艺节能,-,改善燃烧工艺,06:07:31,3,、提高煤气热值,煤气热值直接影响的煤气的理论燃烧温度。以高炉煤气为例,热值,720kcal/m,3,的高炉煤气理论燃烧温度,1200,,如果掺混,10%,的焦炉煤气,理论燃烧温度可提高到,1400,。,因此提高热风炉燃气热值,可有效提高热风温度。,热风炉工艺节能-改善燃烧工艺06:48:233、提高煤气热值,热风炉工艺节能,-,改善燃烧工艺,06:07:31,4,、提高废气温度,提高废气温度可增加热风炉中下部蓄热量,因此通过增加单位时间燃烧煤气量来适当的提高废气温度,可以减少周期风温降落,是提高风温的一种措施。在废气温度为,200400,的范围之内,每提高,100,废气温度,约可提高风温,40,。但单纯采用这种措施会影响热风炉的热效率。如果与烟道废气余热回收余热助燃空气和煤气配合,则热风炉热效率不会降低,反而可以提高。,适当的提高废气温度结合废气余热回收,将成为今后提高风温的重要措施之一。,热风炉工艺节能-改善燃烧工艺06:48:234、提高废气温度,06:07:31,5,、降低煤气水含量,高炉煤气温度低,含有大量的饱和水和部分机械水。饱和水含量越大,煤气的发热值越低下,在饱和水不超过,10%,(,80g,m,3,)范围内,每增加,1%,(,8g,m,3,)煤气发热量降低,33,5 kJ/m,3,,理论燃烧温度降低,8,5,;机械水被带往热风炉,对煤气的影响除和饱和水同样外,汽化需要吸收煤气燃烧产生的热量,导致理论温度降低。,降低含水的方法:,(,1,)在煤气上升或拐弯处设立脱水器,经常放水。,(,2,)煤气管道要有良好保温。,(,3,)减少高炉炉顶打水作业。,(,4,)控制入炉焦碳的水分含量。,06:48:235、降低煤气水含量,热风炉工艺节能,-,改善燃烧工艺,06:07:31,6,、富氧燃烧,富氧燃烧是一项经过理论和实践证明的、可有效提高燃烧温度的技术。除此以外,富氧燃烧还可以降低,Nox,生成量、降低烟气可燃气体含量,是一项高效环保的燃烧技术。,理论计算表明,将空气中氧含量由,21%,提高的,25%,,高炉煤气的理论燃烧温度可提高,70,左右,可以有效的提高热风温度。,热风炉工艺节能-改善燃烧工艺06:48:236、富氧燃烧,热风炉工艺节能,-,改良热工设备,06:07:31,1,、高效热风炉燃烧器,无相关合作企业及信息,略去不谈。,2,、高效格子砖,无相关合作企业及信息,略去不谈。,热风炉工艺节能-改良热工设备06:48:231、高效热风炉燃,热风炉工艺节能,-,优化工作制度,06:07:31,一座高炉通常配置,3-4,座热风炉,采用两烧一送、交叉并联等工作制度为高炉提供连续的热风。,对于配置三座热风炉的高炉供风系统而言,目前通常采用的工作制度为两烧一送或一烧一送。事实上,两烧一送并不是最优的工作制度,理论计算及实践证明,在热风炉燃烧及换热能力足够的前提下,一烧两送或半交叉并联能够提供更高
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