HTAC技术的工作原理 $ H% A' ^7 ~0 u' o4 [
蓄热式燃烧器的工作原理如图所示,从鼓风机出来的常温空气由换向阀切换进入蓄热式燃烧器B后,在经过蓄热式燃烧器B(陶瓷球或蜂窝体)时被加热,在极短时间内常温空气被加热到接近炉膛温度(一般比炉温低50~100°C)被加热的高温空气进入炉膛后,卷吸周围炉内的烟气形成一股含氧量大大低于21%的稀薄贫氧高温气流,同时往稀薄高温空气附近注入燃料(燃油或燃气),燃料在贫氧(2~20%)状态下实现燃烧;与此同时,炉膛内燃烧后的热烟气经过另一个蓄热式燃烧器A排入大气,炉膛内高温热烟气通过蓄热式燃烧器A时,将显热储存在蓄热式燃烧器A内,然后以低于150°C的低温烟气经过换向阀排出。工作温度不高的换向阀以一定的频率进行切换,使两个蓄热式燃烧器处于蓄热与放热交替工作状态,从而达到节能和降低NOX排放量等目的,常用的切换周期为30~200秒。 ( ~6 V: k8 u2 J m' v+ D" {
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HTAC技术可以应用的领域
% z4 A- W9 l2 [% t4 A# ?8 w 冶金机械行业的各种推钢式加热炉、步进式加热炉、热处理炉、锻造炉、溶化炉、钢包/中间包烘烤器、均热炉、辐射管燃烧器、罩式炉、高炉热风炉等。
( `) b+ Q$ y4 t5 }% |/ u 的各种陶瓷窑炉、各种玻璃窑炉等。 8 S8 @8 L$ X4 ^' T" P
的各种管式加热炉、裂解炉等。 8 w6 l4 N- R: r+ C8 j' g8 G5 B o8 s
的各种燃油、燃气锅炉。
) w3 z Z" H2 F$ C& h/ T 的各种工业炉窑。
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