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工业热风炉在提高空气与燃料混合融合性方面有哪些举措呢

更新时间:2018-07-31 点击数:1394

工业热风炉在提高空气与燃料混合融合性方面有哪些举措呢?随着热风炉在工业制造方面广泛被使用的频次越来越高,现在大多数人的重心都会放在如何使之可以让空气和燃料充分的混合达到一定的融合点.


济南宇弘热能设备有限公司根据之前的一些实地考察和经验汇总得知,钢铁工业制造用户通过热风炉技术研究和生产操作改进,开发出一系列高风温技术,如热风炉余热回收、转炉煤气(LDG)烧炉、富氧烧炉、计算机模型烧炉等,使宝钢高炉风温可以长期稳定在1 250℃左右,高达1280℃, 热风炉高风温技术达到国际先进水平。 


济南宇弘热能设备有限公司提高热风温度是增加高炉喷煤、降低成本的主要手段 ,从理论燃烧温度、加热面积、工业节能设备的合理结构设计和操作4方面来讨论提高热风温度的途径 ,分析了国内各种燃烧器的优缺点及各种可供选择的热风炉预热方案。同时讨论了烟气和冷风分配技术及消除热应力的方法 ,以便热风炉能达到1200℃以上风温和10年以上寿命。


提高高炉风温不仅直接影响生铁产品的产量和质量,而且是高炉提高煤比(增加喷煤量)和降低燃料比(焦比)的重要措施之一。从热工角度初步分析了高炉设备的热工行为;在此基础上,根据热工炉窑3类变量之间的关系,系统分析了高炉热能设备结构参数和操作参数对其出口风温的影响;指出了如何从结构参数和操作参数上提高高炉热风炉风温。 


济南宇弘热能设备有限公司为开发5500m3高炉BSK顶燃式热能设备技术,对顶燃式热风炉的燃烧机制和燃烧特性进行了研究。采用CFD数学仿真模拟研究了BSK顶燃式热能设备环形陶瓷燃烧器的燃烧机制,解析了顶燃式热风炉燃烧室内气体的混合、流动以及燃烧过程,计算分析了顶燃式热风炉燃烧过程的速度场、温度场以及浓度场分布。通过对实体热能设备的冷态测试,验证了CFD数学仿真计算的结果。研究结果表明,BSK顶燃式热风炉采用旋流扩散燃烧技术使燃烧过程速度场、温度场和浓度场分布均匀对称,并可以有效控制火焰长度和火焰形状,使煤气在拱顶空间内充分燃烧。速度场、温度场和浓度场的分布与煤气和助燃空气的初始分布有直接关系。通过燃烧器喷嘴结构优化设计可以显著提高空气与煤气混合的均匀性,改善燃烧室内浓度、温度分布以及火焰形状。


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