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文档简介
中国陶瓷窑炉的技术与工艺陶瓷工业的可持续进展正面临自然生态环境的严峻挑战,能源短缺又给陶瓷行业的进展提出了越来越严格的要求。节能降耗和削减陶瓷窑炉污染是陶瓷生产的大势所趋,也是陶瓷工业可持续进展的重要条件。在今年“第三届国际陶瓷工业进展论坛”上,华南理工大学博士导师曾令可教授为中国陶瓷窑炉的技术与工艺进展指明白方向。本文是其发言的纲要,期望对业内人士有所启迪。间歇式窑炉能耗大,产量较低,排烟温度在600℃~860℃。影响梭式窑内温度场均匀性的关键因素:①承受型烧嘴,如:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。②调整烧嘴的布设,③改善码坯的放置,④合理布设烟道,⑤对于梭式窑,余热利用,⑥选择适当的温度检测点和把握方法。连续式窑炉①隧道窑温差大,特别是预热带;窑墙、窑车蓄热量大,能耗高2400-12000×4.18kJ/kg一些技术能耗可降至1100-5200×4.18kJ/kg。承受技术:无匣裸烧,轻质保温,轻质窑车。存在关键问题:复原烧成气氛的检测与把握②辊道窑能耗较低:最低可达200-300×4.18kJ/kg产品;产量大:窑长220m以上,墙地砖产量10000m2/d以上;合理把握雾化风压和助燃风量合理调整排烟风机,抽热风机的抽出量合理设置挡火墙,挡火板延长烧嘴或延长火焰的长度″引火归心″在构造上,将全窑平顶或全窑筑拱的构造改造为烧成带筑拱的构造,可有效的削减断面温差。重质耐火砖:质量、热容、导热系数大蓄热、导热量大,窑墙外外表温度高达300℃~400℃。轻质保温砖,莫来石轻质砖,高铝轻质砖,轻质陶瓷纤维,质量轻,导热系数小,重量只有轻质材料的1/6,容重为传统耐火砖的1/25,蓄热量仅为砖砌式炉衬的1/30~1/10窑外壁温度降到30℃~60℃质量比。纤维节能,总能耗的20.6%下降到9.02%,节能到达16.67%。纤维粉化,粉化争论,抗粉化,窑墙构造越合理,节能效果越好。承受型烧嘴:等温烧嘴,脉冲烧嘴,高速烧嘴。调整烧嘴的布设。涂层技术范围很广,其中红外辐射涂层和多功能涂层在窑炉中的应用值得关注。红外涂层加热工艺简洁、本钱较低、红外放射率高具有显著的节能效果。保护窑墙不受到粉化:窑内落脏,纤维粉化增加红外辐射传热和热能利用率:在高温阶段,将其涂在窑壁耐火材料上,材料的辐射率由0.7升为0.96,每平方米每小时可节能33087×4.18kJ,而在低温阶段涂上HRC后,窑壁辐射率从0.7升为0.97,每平方米每小时可节能4547kcal。避开二次落脏。陶瓷窑炉烟气中有害成份:NOx、SOx、CO、CO2、ROx粉尘NO生成机理:①热力型NOx:空气中的氮气被氧化,主要受到烟气温度和氧浓度的影响,烟气温度达15000℃以上时,NOx呈指数增加。②燃料型NOx:燃料中的N被氧化,与燃料中含N量有关。③快速型NOx:含量较少,一般在5%以下,主要在富燃料的火焰断面。SOx的生成①坯体原料中硫酸盐的分解,如:黄铁矿,硫酸盐的氧化。②燃料中硫的氧化,如:有机硫,黄铁矿,硫酸盐等的氧化。SCR,参与复原剂如NH3在催化剂作用下复原NOx,复原率90%以上选择性非催化复原SNCR,参与复原剂如NH3在高温作用下复原NOx,复原率30%-70%。造成二次污染、催化剂失活、腐蚀设备。等离子技术:等离子体过程烟气NOx治理技术的核心是通过确定的方式在烟气中产生等离子体,NOx等污染性气体在等离子体区被分解或氧化。设备造价贵,还处于试验阶段。微生物法:适宜的脱氮菌在有外加碳源的状况下,利用NOx做为氮源,将NOx氧化成最根本的无害的N2,而脱氮菌本身获得生长生殖,脱除效率到达99%。厌氧环境难保证。电化学法:利用电子作为中间产物氧化或复原NOx,脱除率90%以上。处理工艺温度较低,电解液不易运输。氯酸氧化法:利用氯酸的强氧化特性处理,脱除NOx和SOx率95%以上。微波技术:①高温热解炭〔或活性炭〕既是一种性能优良的射频能吸取剂,又是一种性能良好的复原剂。当将活性炭置于射频能量场中时,气相中的SO2、NOx与射频能量场中的焦炭接触时,炭能快速地夺取这些氧化物中的氧,其夺取氧的速度要比没有射频能量场存在时快得多。多功能涂层脱除NOx:,NOx光催化降解率可达55%左右。②在刚开头反响时,NOx的降解率很快就到达了50%以上,6h后变化不大,到达了饱和值80%左右。③当NOx流速为0.1L/min,反响物接触时间为76.3s时的NOx降解率最高,到达40.2%以上。④将涂有光催化涂料的玻璃板放置于室外,每隔10天用水冲洗1次,每个月测试1次对NOx降解效果,结果说明,在室外放置6个月后,该涂料对NOx的氧化降解作用降低很少,大约只降低2%3%,涂层外观无变化。微波烧成与常规烧成的区分。微波关心气体烧成技术〔MAGF〕是一种较有用、合理的环保型干净烧成技术。承受微波烧成技术完全可以避开产生CO、CO2、SO2及NOx等废气热效率可以提高40%~50%在国内,微波烧成技术在高性能陶瓷及电瓷烧成中有所尝试,但在日用陶瓷、建筑陶瓷上仍是空白。在国外,这类MAGF技术已成功地在各种耐火材料、日用陶瓷及卫生陶瓷烧成中得到应用段走向了小规模生产。据国外资料报道承受MAGF技术烧成可增产4倍,节能70%以上,能源本钱下降40%,有害物质的挥发量大量削减,产品的机械性能亦有所改善。模糊把握:优点:对于陶瓷窑炉这种非线性、难于建立模型的把握对象不失为一种良好的把握方法。缺点:把握精度不高、自适应力气有限、存在稳态误差、可能引起振荡,缺乏有效的学习机制。单点模糊把握:把握对象通常是炉温,由于陶瓷烧成过程中受窑炉把握特性的影响,造成所设计的模糊把握规则不适宜或不完整而影响其把握效果。多变量模糊把握:①针对具有多样、随机、连续、高度不确定等特性的把握对象,到达多层次、多目标的综合效果。②技术核心:软嵌入式无模型自学习多变量模糊把握器。断面流场把握:①在预热带的特定位置窑室下部安装假设干高速烧嘴,加大上下气流的搅动,削减断面的上下温差。②在烧成带和冷却带的窑顶每间隔确定距离设置吊挂式耐火纤维″屏障″。③在烧成带窑顶和被烧制品的上边缘之间合理选择上部烧嘴的最正确位置。④在冷却带,制品的上方和下方设置多个喷空向急冷带鼓入冷风或低温热风。⑤对于宽断面窑,应适当的延长火焰长度,避开断面温度的驼峰分布。实体模型:水利模型、火焰模型、空气动力模型FLUENT软件数值:①模拟材窑内流体对流换热过程,②模拟辊道窑烧嘴的布设角度对窑内流场的影响,③模拟梭式窑内流场,对流换热规律以及对流换热系数对窑内换热不均匀度的影响,④模拟陶瓷烧成过程中影响NOx生成的各个因素。陶瓷窑炉的进展方向:在窑炉构造上,向连续式窑炉长度方向进展,在窑体、
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