热风炉的分类及其与干燥机配套的3种热风炉简介
热风炉简介

④
其為一鋼製外殼內砌耐火磚材的圓柱形熱交
換設備,裡面主要有①燃燒器(Burner)、②
燃燒室(Combustion chamber)、③蓄熱室
③
②
(Checker chamber)及④圓頂(Dome)。
利用高爐煤氣(BFG)與焦爐氣(COG)、助燃
空氣(Air)等進入燃燒室燃燒,熱氣經圓頂進
入蓄熱室,將蓄熱室的格子磚(Checker)加
NO.1熱風爐
NO.1冷風管
NO.2熱風爐
鼓風站
NO.2冷風管
2
鼓風站系統流程圖
冷風主管
放風 閥組
空氣過濾器 空氣
鼓風機
脫濕裝置
冷卻水管
潤滑站
1.每台鼓風機均可向任意一座高爐送風。
2.一台風機故障時,另一台可立即向兩座高爐送風以維持風口壓力,
直到備用風機完全啟動。
3.當高爐要求放風調節時,冷風由放風閥組經消音器排放大氣。
7
5. 熱風爐 6. 廢氣管路(4500ψ) 7. 煙囪(7.5ψx90h m) 8. 冷風管路(1600ψ)
9. 熱風管路(2800ψ) 10. 冷風混合管(900ψ) 11. 均壓閥組 12. 排壓閥組
6
COG 4kPa(g)
Booster station
8
COG 15kPa(g)
2 1
4
TRT
ㄧ個工作週期合適的時間取決於保證熱風爐獲得足夠的溫度水準(表現為拱頂溫 度)和蓄熱量(表現為廢氣溫度)所必要的燃燒時間。基本上,ㄧ個工作週期時間 為約為90分鐘@3座熱風爐(或120分鐘@4座熱風爐): 1. 燃燒期時間50分鐘(60分鐘) 2. 燃燒換爐至送風稱為加壓期,熱風爐從常壓加壓至鼓風壓力,時間5分鐘 3. 送風期時間30分鐘(50分鐘) 4. 送風換爐至燃燒稱為洩壓期,將熱風爐洩壓至常壓,時間亦為5分鐘
几种常用热风炉的结构与特点分析

⼏种常⽤热风炉的结构与特点分析热风炉是⽤于⽓流⼲燥、喷雾⼲燥、流化⼲燥、塔式⼲燥、隧道⼲燥以及回转⼲燥等装置的主要辅助设备,也是温室及家畜饲养场加温的主要设备,⼴泛地应⽤于农业⽣产、农产品及⾷品加⼯、冶⾦、建材等⾏业。
热风炉产⽣的热风可⽤来⼲燥物料,将被⼲燥物料⽔分加热蒸发,达到⼲燥的⽬的。
热风炉产⽣的热风还可⽤来加热温室及饲养场,使温室及家畜饲养场的温度适合动植物的⽣长。
此外作为热交换介质,热风炉还⼴泛地⽤于各类建筑业的供热,室内冬季的供暖等。
⽬前,应⽤最多的是⽆管式热风炉、列管式热风炉和热管式热风炉,这3种热风炉在国内有⼤、中、⼩型号,⽣产⼚家多,是应⽤最⼴泛的炉型。
1 ⽆管式热风炉的结构及特点⽤于燃煤(⽓)间接加热热风炉多为⽆管式(套筒式)和列管式两种。
⽆管式热风炉为全钢焊接结构,换热器与炉膛设计成⼀体,由钢板卷制⽽成。
⽆换热管,故称⽆管式热风炉。
⽆管式热风炉主要由燃烧室、炉排、烟⽓箱、空⽓箱、加煤孔、灰孔、热风出⼝,烟⽓出⼝及冷风进⼝等组成,见图1。
⽆管式热风炉根据所⽤燃料可分为燃煤式、燃⽓式。
燃煤式热风炉的燃料来源丰富,燃料费⽤低,但热风炉结构复杂且尺⼨较⼤,卫⽣条件差,污染⼤。
燃⽓式热风炉结构简单且尺⼨相对较⼩,卫⽣条件好,基本⽆污染,但燃料费⽤⾼。
⽆管式热风炉的燃烧室和换热器为⼀体,将烟道⽓作为热载体,通过⽆管式换热器的套筒或多头导向螺旋板等换热壁的传热来加热空⽓。
换热后的烟⽓⼀部分被回收循环使⽤,⼀部分经烟道从烟囱排出。
这种热风炉具有体积⼩,热损失⼩,造价低、结构简单、适应性强、安装⽅便、使⽤寿命长、热性能稳定,热效率⾼的特点。
但存在炉膛直接接触的换热器顶板容易烧穿及不易修复等缺点。
此热风炉适⽤于被⼲燥的物料不允许被污染的场合,如⽤于烘⼲药品、茶叶、淀粉、⽪草,及家庭取暖供热中,温度可⾄140~180℃。
2 列管式热风炉的结构及特点列管式热风炉是指热风炉的换热器是由多根换热管按⼀定次序排列组成。
喷雾干燥塔的几种燃煤热风炉的热效率分析比较

所以. 喷雾 干燥塔 的 能耗 问题 与窑炉 干燥 同等重 要 。节
降低 成本 的 方法有 : 用成 本更 低 的替代 能 源 , 采 喷雾 干燥塔 自引人 中 国以来 ,发 展十 分迅 速 ,0年 约 能源 , 3 改 提高 煤燃烧 与吸热 效率 ; 善 改 来, 其产 能从 最初 的 1 0 k/ 、 , 0 gh 发 展 到如今 的 如煤 代油 ; 善燃 具结 构 , , 0 g 1 0k/, O h 5 燃烧 方式 , 高利 用率 ; 提 减少 热 传导 与热 辐射 , 高热 利 提 1 ,0 k/ 、4O 0 gh 喷 雾 干 燥 塔 的 燃 料 也 更 加 多 样 00 0 gh 1 , k /。 0
下 主要 参数 : 喷雾 干燥塔 热耗 为 80 el g 、 燥 和窑 5 k a/ 水 干 k
炉 总热 耗 为 5 0 cl g瓷 、 浆 含 水 率 为 3 % 、 料 含 5 ka k / 泥 5 粉
表 1 不 同热 风 炉 的作 用 与 性 能 比较
其中:
干 净 热 风 送 至 喷 雾 干燥 塔
喷雾干燥塔 的几种燃煤热风炉 的热效率分析 比较
黄 慧林
( 达 机 电 股 份 有 限 公 司 , 山 5 8 1 ) 科 佛 2 3 3
摘
要 : 在 中 国储 量 巨大 , 用 方 式 多 种 多 样 , 烧 设 备 和燃 烧 技 术 的不 同 , 煤 使 燃 其燃 烧 效 率 相 差 较 大 。如 何
( )系数 为 1 ; 1 . 2
( )喷 雾 干 燥 塔 ห้องสมุดไป่ตู้ 耗 :7 0 80 k a k 水 ; 2 (5 ~ 5 )cl g /
旋 风 除 尘器
() 3 煤气 平均热值 :4 0 cl m 。 15 ka N / 由式 ( ) 知 , 2可 至少需 要配一套 3 0 0 0的两 段式煤 气
什么是热风炉,常用热风炉都有哪些?

什么是热风炉,常⽤热风炉都有哪些?根据热风炉燃烧室和蓄热室布置结构形式的不同,可将热风炉分为3种基本结构形式:内燃式热风炉、外燃式热风炉、顶燃式热风炉。
(1)内燃式热风炉1857年,考贝(D·A·Cowper)⾸先提出采⽤蓄热式热风炉,后经过长期的发展演变,形成了传统的内燃式热风炉。
内燃式热风炉按燃烧室的形状不同主要有“圆形”、“眼睛型”、“苹果型”三种。
圆形燃烧室热稳定性较好,但是热风炉的有效⾯积利⽤较差。
眼睛型燃烧室的热风炉与圆形燃烧室相⽐,热稳定性较差,但是有效利⽤⾯积⾼,⽓流分布均匀。
苹果型燃烧室的热风炉在稳定性和有效⾯积利⽤率⽅⾯居于两者之间。
内燃式热风炉的燃烧室与蓄热室同在⼀个壳体之内,燃烧室设在壳体的⼀侧,与蓄热室⽤砖墙隔开。
此种结构存在的主要问题是:隔墙两侧温差⼤,尤其是下部;⼤墙和拱顶容易产⽣裂缝、损坏、掉砖等。
针对热风炉进⾏的改进技术主要体现在三个⽅⾯:⼀、陶瓷燃烧器的结构改进,通过优化燃烧过程以及改进煤⽓、空⽓通道结构,使煤⽓在空⽓过剩系数较低的条件下可以充分燃烧;⼆、改善蓄热室的⽓流分布,加强⽓体和格⼦砖之间的热交换;三、对热风炉结构进⾏改进,延长热风炉使⽤寿命。
1燃烧室;2蓄热室;3燃烧器;4拱顶;5炉箅⼦及⽀柱;6冷风⼊⼝;7热风出⼝;8煤⽓⼊⼝;9助燃空⽓⼊⼝;10烟⽓出⼝图1内燃式、外燃式、顶燃式热风炉结构⽰意图霍⼽⽂内燃式热风炉是内燃式热风炉改造最成功的代表,其主要技术特征是:(1)采⽤悬链线拱顶。
这类拱顶结构稳定性强,⽓流分布好,拱顶与炉墙砌体完全分开,避免拱顶在升温期和凉炉过程中与⼤墙之间相互作⽤产⽣移动;(2)⾃⽴式滑动隔墙;(3)眼睛形燃烧室和与之相匹配的矩形套筒式陶瓷燃烧器;(4)燃烧室下部隔墙由隔热砖和耐⽕砖组成,燃烧室隔墙的温度梯度⼩,有利于降低耐⽕砖热应⼒,防⽌燃烧室与蓄热室的窜风。
霍⼽⽂内燃式热风炉与同级别外燃式热风炉相⽐,具有占地⾯积⼩、建设费⽤低等优点。
热风炉

前言通过长时间的生产实践,人们已经认识到,只有利用热风作为介质和载体才能更大地提高热利用率和热工作效果。
传统电热源和蒸汽热动力在输送过程中往往配置多台循环风机,使之最终还是间接形成热风进行烘干或供暖操作。
这种过程显然存在大量浪费能源及造成附属设备过多、工艺过程复杂等诸多缺点。
而更大的问题是,这种热源对于那种需要较高温度干燥或烘烤作业的要求,则束手无策。
针对这些实际问题经过多年潜心研究,终于研制出深受国内外用户欢迎的JDC系列螺旋翅片管换热间接式热风炉和JDC系列高净化。
热风炉作用炼铁高炉热风炉作用是把鼓风加热到要求的温度,用以提高高炉的效益和效率;它是按“蓄热”原理工作的。
在燃烧室里燃烧煤气,高温废气通过格子砖并使之蓄热,当格子砖充分加热后,热风炉就可改为送风,此时有关燃烧各阀关闭,送风各阀打开,冷风经格子砖而被加热并送出。
高炉装有3-4座热风炉/‘单炉送风”时,两或三座加热,一座送风;轮流更换/‘并联送风”时,两座加热。
热风炉工作原理热风炉直接式高净化热风炉就是采用燃料直接燃烧,经高净化处理形成热风,而和物料直接接触加热干燥或烘烤。
该种方法燃料的消耗热风炉量约比用蒸汽式或其他间接加热器减少一半左右。
因此,在不影响烘干产品品质的情况下,完全可以使用直接式高净化热风。
燃料可分为:①固体燃料,如煤、焦炭。
②液体燃料,如柴油、重油、醇基燃料③气体燃料,如煤气、天然气、液体气。
燃料经燃烧反应后得到的高温燃烧气体进一步与外界空气接触,混合到某一温度后直接进入干燥室或烘烤房,与被干燥物料相接触,加热、蒸发水分,从而获得干燥产品。
为了利用这些燃料的燃烧反应热,必须增设一套燃料燃烧装置。
如:燃煤燃烧器、燃油燃烧器、煤气烧嘴等。
常用:这种直接加热式热风炉不可用于养殖等取暖。
热风炉间接式热风炉主要适用于被干燥物料不允许被污染,或应用于温度较低的热敏性物料干燥。
如:奶粉、制药、合成树脂、精细化工等。
此种加热装置,即是将蒸气、导热油、烟道气等做载体,通过多种形式的热交换器来加热空气。
热风炉系统介绍及节能思路

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热风炉构成(以外燃式为例)
燃烧室 燃烧器 混风管道
蓄热室
冷风管道
烟道
煤气管道
助燃风管道
热风管道
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热风炉分类与结构
高炉热风炉从结构可以分为外燃结构的热风炉 和内燃结构的热风炉两个大类。 外燃结构热风炉是燃烧室设置在蓄热室的外面, 而是内燃结构热风炉是燃烧室与蓄热室在一个结 构里面。在内燃结构的热风炉中因燃烧室与蓄热 室之间的相对位置不同而分成顶燃式(燃烧室放 置在蓄热室上部)热风炉和侧燃式(火井燃烧室与 蓄热室并行放置)热风炉。 通常我们也将侧燃式热风炉称为一般意义上的 内燃式热风炉,因而在目前使用的热风炉中主要 是外燃式热风炉、内燃式热风炉和顶燃式热风炉。
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热风炉工艺节能-改善燃烧工艺
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。
热风炉在高炉系统中所处位置
矿山
精矿 粉矿 块矿 焦炭 煤粉 熔剂 热风
焦化厂
制粉车间
鼓风机
球团矿 烧结矿
高 炉
水泥厂
铸铁机
放散
炉渣
铁水
高炉煤气
炼钢生铁
轧钢厂
铸造生铁
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热风炉在高炉系统中所处位置
热风炉
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热风炉外观轮廓
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热风炉原理
热风炉被广泛应用在工业生产的诸多领域, 因工艺要求不同、燃料种类不同、热风介质不 同而派生出不同用途与不同结构的热风炉。为 高炉冶炼提供高温热风的热风炉是其中一类。 本质上,蓄热式热风炉是一台大型的蓄热式 换热器。高温烟气通过时,蓄热体吸收高温烟 气热量并蓄存起来;冷风通过时,蓄热体将蓄 存的热量传递给冷风,将冷风加热到高炉所需 的风温。几台热风炉交替工作,以保证高炉得 到连续的热风。
热风炉

球式热风炉球式热风炉(0, 20)
热风炉作用热风炉作用(0, 20)
鸡舍专用热风炉鸡舍专用热风炉[50, 100)
热风炉标准热风炉标准(0, 20)
热风炉厂家热风炉厂家[100, 200)
供应热风炉供应热风炉[20, 50)
热风炉结构图热风炉结构图(0, 20)
矿用热风炉矿用热风炉[500, 1000)
养鸡热风炉养鸡热风炉[200, 500)
养殖热风炉养殖热风炉[500, 1000)
温室热风炉温室热风炉[20, 50)
求购热风炉求购热风炉[500, 1000)
节能热风炉节能热风炉[200, 500)
煤气热风炉煤气热风炉[500, 1000)
立式热风炉立式热风炉[200, 500)
★燃烧室经特殊设计,适用各种煤质,使用寿命长,热效率高达90%
■节能高效,供热均匀
■噪音极小,热风输送距离远
■清洁、无烟尘、无污染,省工、省时
■结构合理,全自动控制,使用方便
■可以自动调节机内及温内温度高低
■广泛用于园艺场、花卉场、农场、畜牧养殖场、工厂建筑工地等加温取暖广泛用于粮食、种子、饲料、果品、脱水蔬菜、香菇、木耳、银耳、茶叶、烟叶等农产品,食品、医药药品、化工原料、轻重工业产品的加热除湿。还可用于各种设施的加热以及库房除湿。烤漆、车间、花卉、禽舍及车间取暖等等。
热风炉耐火材料热风炉耐火材料(0, 20)
半自动燃煤热风炉半自动燃煤热风炉(0, 20)
温室用热风炉温室用热风炉(0, 20)
热风炉计算热风炉计算(0, 20)
大棚保温沼气热风炉大棚保温沼气热风炉(0, 20)
烘干机热风炉选型方案的比较

烘干机热风炉选型方案的比较回转式烘干机配套的热风炉选择方案,在能耗、投资造价、生产成本等方面做相对参数比较,以利于企业做出适合自身特点的理性选择。
一、燃煤型沸腾炉面临的问题首先,燃煤型沸腾炉是目前国内应用最广泛、技术最成熟可靠、能耗低、投资成本低的配套设备,适用燃煤品种范围广、操作简单,热效率利用也较高,燃煤采购方便。
其次,普通燃煤型沸腾炉必然会排放对环境有害的含硫废气,这点与我国近年的产业政策关于环境保护的要求极不相宜,特别在靠近大城市周边区域和风景名胜区,对于含硫废气排放有非常严格的限定,个别地区甚至对于新上项目的“硫排放”指标采取“零容忍”政策。
对于原有的各种形式的燃煤炉,行业主管部门强制推行脱硫工艺,否则企业就只能关停转产。
为降低硫排放,同时能继续采用沸腾炉设备的优越性,有两种方案可供考虑。
1.对燃煤型沸腾炉设计增加脱硫工艺(卫辉市新创设备有限公司已有成熟可行的方案,脱硫效果可达84%),实施的结果仍然有少量含硫废气排放,可行性待当地环保部门审批认可。
2.采用焦炭屑取代普通商品煤作为燃料。
采用焦炭屑后,沸腾炉的设备结构完全相同,但也仍会有微量含硫废气排放(相当于采用燃煤时的含硫废气排放量的1%—10%),本文第三章详细介绍;可行性待当地环保部门审批认可。
那么,除了燃煤型沸腾炉方案,其他替代方案的可行性如何呢?二、几种烘干炉方案的技术经济指标比较以配套φ3×7m 的三回程烘干机为例。
黄沙初始水分8%,经烘干处理后含水率0.5%;烘干机设定产量40t/h。
配套布袋式除尘器,除尘器引风量46800m3/h,烘干机出口温度60℃—100℃。
几种配套烘干炉方案的技术经济指标比较参见表一。
通过表一可以清楚地看到,几种方案在经济指标上存在较大差别,除此之外,尚有如下的制约因素。
电炉方案的制约因素:1.大功率电炉技术不成熟;2.与烘干机配套尚无成功案例,需投入研发力量试制;3.装机容量大,要配套大变压设备,需对电网增扩容;4.需配套电网滤波保护,降低谐波干扰;5.设备投入大,生产成本高。
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热风炉是主要为干燥机配套使用的一种高效节能供热设备,能够为干燥机提供不同温度、不同洁净程度的热空气或热烟气。
热风炉按其燃料分类主要有燃煤式、燃油或燃气式、燃稻壳式、燃玉米芯式等。
下面介绍的是几种常用燃料的热风炉。
1 燃油或燃气热风炉
燃油或燃气热风炉需要配备燃油或燃气的燃烧器,燃烧器产生高温烟气,热风炉将高温烟气的热量传导给被加热的空气,被加热的空气吸热后温度升至额定值从热风出口输送给干燥机。
燃烧器一般采用自动控温,当实际温度达到额定上限温度时,燃烧器会自动停止燃烧或自动转为小火燃烧;当实际温度降至额定下限温度时,燃烧器会自动重新燃烧或自动转为大火燃烧,升温的速度习通过进风阀来调控。
燃油或燃气热风炉融于干燥介质较为干净,因此多采用直接加热形式。
但由于燃料价格较贵,所以多用于南方,北方使用相对少。
2 燃煤热风炉
燃煤热风炉多采用间接加热方式,一般由上煤机、燃煤机、高温气体净化室和混风室组成。
炉排由调速箱带动,不断由前往后缓慢移动,煤通过上煤机进入煤斗,经煤斗落在炉排上再由煤闸板调节均匀输送至炉膛内,煤层随炉排不断向炉后移动;同时,由鼓风机给氧,并接受炉膛内的辐射热,依次进行干燥着火等阶段,直至燃尽。
炉渣经除渣机排出炉外,燃烧后产生的高温炉气由锅炉引风机引入沉降室,经煅道进入换热器内。
高温烟气经换热器进行热交换詹,温度降到120℃以下,而后通过高效多管除尘器排入大气;冷空气经换热器进行冷热交换而变成热空气(120~250℃),然后经热风机输送至干燥机。
采用这种间接加热方式,避免了对烘干物料的污染;另外,由于燃料(煤)比较普及,所以燃煤热风炉应用较为广泛。
3 燃稻壳热风炉
燃稻壳热风炉一般由稻壳仓、燃烧室、沉降室等组成。
稻壳通过稻壳提升机或气流输送装置进入稻壳仓;再通过自动炉排进入燃烧室,在燃烧室经充分燃烧后进入沉降室,而后通过换热器、除尘器、锅炉引风机、烟囱排到炉外。
冷风经换热器进行冷热交换后变成热风,交换后的热风再由引风机输送给干燥机。
稻壳重量较轻,相同重量的稻壳,其体积是煤的6倍,而其燃烧值只相当于煤的1/2,所以要想获得与煤相同的发热量,在单位时间内喂入的稻壳体积得是煤的10~12倍。
而且,这些稻壳必须在单位时间内充分地燃烧,才能获得所需的发热量,因此,燃稻壳热风炉的稻壳仓必须足够大,以保证足够的供应。
燃稻壳热风炉的炉排和燃烧室也必须有怒够的空间,以保证稻壳能够充分地燃烧。
一般在炉膛上部多配有稻壳小风机,以保证足够的稻壳燃烧量。
为了保证稻壳充分燃烧,针对进入热风炉的大体积量的稻壳,需要鼓风机供给足够的风量,而且风必须与稻壳全面接触,使稻壳处予流化或接近悬浮状态。
但是,要尽可能地避免悬浮的稻壳被燃烧气体带走,带走的未燃尽稻壳应在后炉内继续燃烧,若有过多的未燃尽稻壳被燃烧气体带走,经过换热器时就会对换热器管壁造成磨损,缩短换热器的使用寿命。
我国种植水稻每年约产生稻壳3000余万吨,且大量被视为废物抛弃,所以使用燃稻壳热风炉烘干农产品可节省能源,降低烘干成本。
近年来,在北方高寒地区尤其是水稻产区,燃稻壳热风炉得到了大量应用。