介绍RTO蓄热式焚烧炉关键部件-蜂窝陶瓷蓄热体

Date:May 6, 2019 61

  蜂窝陶瓷蓄热体的工作原理是什么?

  高温流体和低温流体交替地流过蓄热体以进行热交换,并且由加热时段和冷却时段组成。具体地,当高温流体流过蓄热体的传热过程时,RTO高温流体被蓄热体冷却,并且蓄热体的温度升高,即,显热的温度升高。高温流体储存在储热体中。当低温流体流过蓄热体的传热过程时,低温流体被蓄热体加热到高温,并且蓄热体的温度降低了冷却温度。两个加热和冷却过程循环地和交替地进行,并且储热体中的热量的储存和脱离实现了对流入储热体的低温流体的高温预热效果。

  蜂窝陶瓷蓄热体的换热过程是怎样的?

  蜂窝陶瓷蓄热体的热交换过程包括热传导和对流的两个物理过程,即加热时段和冷却时段,这使得该过程比单个热传导过程更复杂。当烟气流过蜂窝体时,烟气将其自身的热量传递给蜂窝体,蜂窝体储存热量,温度逐渐升高。当冷流体流动时,冷流体从蜂窝体接收热量,并且蜂窝体的温度逐渐降低。重复这一过程以形成不稳定的传热过程。因此,通过蜂窝体的燃烧空气达到预定的高温,RTO资讯并且流动的烟道气相应地降低到预定的低温,并且蜂窝体因此将高温烟道气中的显热传递到燃烧空气。其特点是:蜂窝传热面结构紧凑,比表面积大,循环性能好,不易积灰,堵塞,冷热液掺杂少,即使蜂窝体裂开,也会不会对传热产生很大影响。此外,换向周期短,再生器预热后的空气温度更均匀。

        蜂窝陶瓷蓄热体是RTO蓄热式焚烧炉的关键部件,蓄热空气燃烧技术的蜂窝状再生器由多个蜂窝陶瓷再生器组成。该系统由几个单元组成,每个单元具有两个与再生器成对布置的燃烧器。当左燃烧器A燃烧时,产生的大量高温烟雾通过右燃烧器B排出,并且在与蓄热体进行热交换之后,rto焚烧炉废气温度可降低到200℃或更低。在下一个循环中,当右燃烧器B被换向阀燃烧并切换时,左燃烧器A停止燃烧并转换成排烟和储热装置。通过左右燃烧器的交替运行,该技术可以达到“燃烧空气的高温预热”和“高效余热回收”的目的。

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