HTAC技术的工作原理
. v$ `5 q0 U+ B: C1 C+ ^. F 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。 1 {3 N3 I! Z. R( O3 `( b% O+ n, Y
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HTAC技术可以应用的领域 # K6 E8 d( D, @& _! s# C7 z/ V! j$ p
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。 * L9 N) ]/ _. w1 T8 l1 N& z0 k
的各种陶瓷窑炉、各种玻璃窑炉等。
( k$ U0 B0 _% k; e. _: _ Z+ u 的各种管式加热炉、裂解炉等。 ) V6 ^; h5 x! z. V- g& a1 f
的各种燃油、燃气锅炉。 7 h; ?: Y' w- a
的各种工业炉窑。
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