Ketahui mengenai asas -asas pemanas udara gas serombong industri
Tinggalkan pesanan
Pencemaran gas serombong menimbulkan ancaman yang serius, terutamanya dalam sektor gas serombong kepala mesin sintering. Sumber utama pelepasan SO2 dan NOx adalah tindak balas sintering, di mana bijih sintered dan campuran bahan api menghasilkan sejumlah besar SO2, NO, dan bahan partikulat. Dengan "piawaian pelepasan pencemar udara Perlindungan Alam Sekitar untuk industri sintering dan pelletizing" secara beransur -ansur dilaksanakan, kerajaan tempatan mengeluarkan piawaian yang ketat untuk mengawal pelepasan pencemar dalam industri sintering. Oleh itu, desulfurisasi dan denitrifikasi adalah penting, tetapi jalan ke depan adalah panjang. Pertimbangan utama termasuk:
1. Komponen Pelbagai: Gas serombong sintering mengandungi bahan pencemar udara utama seperti SO2, NO, dan logam berat seperti HG, serta bahan pencemar organik seperti dioksin. Statistik menunjukkan bahawa setiap tan sintering menghasilkan kira-kira 4,000-6,000 ml gas serombong, yang membawa beban habuk yang ketara, biasanya dari 0.5-15 g/m³, dan mengandungi bahan pencemar gas berasid seperti SOX dan NOX. Oleh itu, rawatan dan pemurnian gas serombong sintering adalah keutamaan utama untuk pemuliharaan tenaga dan pengurangan pelepasan bahan pencemar udara dalam industri metalurgi.
2. Kelembapan tinggi dan kandungan oksigen: Sebelum sintering, kandungan kelembapan adalah tinggi untuk meningkatkan kebolehtelapan udara bahan. Kandungan kelembapan gas serombong sintering biasanya 9%-15%, dan kandungan oksigen umumnya 15%-18%. Jadi bagaimana pemanas merawat gas serombong?
1.
2. Kedua: Dalam projek batu kapur/kapur - Gypsum desulfurization, mereka digunakan untuk memanaskan udara pengedap untuk pintu peredam gas serombong.
Jadi apakah kelebihan pemanas udara gas serombong ini?
1. Kuasa pemanas udara dikira berdasarkan jumlah udara dan kenaikan suhu. Jika jumlah udara dan kenaikan suhu memenuhi keperluan, tidak dinasihatkan untuk menggunakan jumlah udara yang berlebihan atau kenaikan suhu. Ini secara langsung akan membawa kepada kuasa pemanas yang berlebihan dan meningkatkan penggunaan tenaga. Jumlah udara dan kenaikan suhu yang berlebihan tidak perlu. Pertimbangan komprehensif perlu dibuat, dan parameter reka bentuk yang sesuai harus ditentukan.
2. Penebat: Hanya paip keluar pemanas elektrik yang terlindung, dan pemanas itu sendiri tidak terlindung. Data perbandingan menunjukkan bahawa menambah penebat ke permukaan pemanas dapat mengurangkan penggunaan tenaga sebanyak 5%- 10%. Dalam operasi jangka panjang, penjimatan tenaga adalah besar. Pengguna harus melindungi pemanas udara pada masa yang sama dengan paip.
3. Kurangkan kehilangan tekanan: Apabila udara yang dipanaskan mengalir melalui bahagian dalam pemanas udara, kehilangan tekanan berlaku. Semakin besar kehilangan tekanan, semakin besar penggunaan tenaga kipas. Penambahbaikan dan inovasi harus dibuat kepada struktur pemanas udara untuk meminimumkan kehilangan tekanan.








