上海申弘閥門有限公司
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高爐熱風蝶閥 |
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詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高爐熱風蝶閥 上海申弘閥門有限公司 之前介紹三臺氣體減壓閥串聯減壓,現在介紹高爐熱風蝶閥電動煤氣、熱氣、含塵氣體金屬硬密封電動煤氣、熱氣、含塵氣體金屬硬密封蝶閥蝶閥電動煤氣、熱氣、含塵氣體電動煤氣、熱氣、含塵氣體金屬硬密封蝶閥金屬硬密封蝶本公司科技人員經過多年研制開發設計出一種用在含塵煤報、干凈煤氣、熱氣及煙道及其他含塵氣體管路中,經過多年的使用*。采用特殊的材料及高新技術耐腐蝕性阻止煙塵進去達到開關靈活不夾死.本閥主要用于在含塵煤氣、干凈煤氣、煙道及高溫含塵氣體管道中作啟閉用。電動煤氣、熱氣、含塵氣體金屬硬密封蝶閥 的詳細介紹電動煤氣、熱氣、含塵氣體金屬硬密封蝶閥電動煤電動煤氣、熱氣、含塵氣體金屬硬密封蝶閥氣、熱氣、含塵氣體金屬硬密封蝶閥 電動煤氣、熱氣、含塵氣體金屬硬密封蝶閥高爐熱風蝶閥對蝶閥在高爐熱風爐系統的使用進行了闡述,并分析了各種蝶閥的優缺點、結構性能、工作原理及各種蝶閥的應用范圍。由鼓風機出來的冷風,經熱風爐加熱到規定溫度,連續穩定地向高爐送風的系統設計。熱風爐系統包括本體結構、附屬設備、管道和余熱回收裝置。設計內容主要包括熱風爐工作制度、熱工計算、結構型式、砌體結構、附屬設備、管道和熱風爐余熱回收。熱風爐工作制度 蓄熱式熱風爐按燃燒期、送風期周期循環方式作業,燃燒期、送風期的氣體流向見圖1。為保證向高爐連續送風,一般每座高爐配置3~4座熱風爐交替工作。工作制度包括送風方式和周期時間。 主要送風方式見圖2。工作周期中只有一座熱風爐送風稱單爐送風(圖2口);有兩座爐同時送風稱并聯送風(圖2c)。兩座并聯送風爐錯開一定的時間稱交錯并聯送風,其中兩座送風爐錯開半個周期,每座爐的風量各為50%的稱定風量交錯并聯(圖2d);一座爐風量為0%~100%,另一座為100%~0%時稱變風量交錯并聯(圖2e);部分時間兩座爐送風,部分時間一座爐送風的稱部分交錯并聯(圖2b)。送風方式和熱風爐座數的關系為:高爐爐容較大、風溫較高(大于1200℃)的,可配置4座熱風爐,并滿足4座熱風爐的各種工作制度。1000m3以下的高爐可配置3座熱風爐。送風時間一般選擇45~60min,燃燒時間取決于送風時間和送風方式。為了消除送風周期中的風溫波動,單爐和并聯送風時混入冷風,以穩定入爐風溫。定風量交錯并聯時混風量少,變風量交錯并聯時基本不混風,因此,相對提高入爐風溫20~30℃和40~60℃。熱工計算是熱風爐設計的主要部分之一,包括燃料燃燒、熱平衡和傳熱計算,用以確定熱風爐尺寸和特性。熱風爐余熱回收 是熱風爐系統的主要節能措施之一。將熱風爐燃燒期排入煙道的煙氣,通過熱交換器,預熱助燃空氣和(或)煤氣,以提高理論燃燒溫度,或減少高熱值煤氣用量,提高熱風爐系統總熱效率。當排出煙氣溫度為250~300℃時,空氣、煤氣均可預熱到140℃左右,或空氣預熱到180℃左右,系統總熱效率可提高4%~6%。當煙氣溫度不低于300℃時,雙預熱時熱效率可提高約8%。上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥一般選用的熱交換器型式有回轉式、板式、熱媒式和熱管式(圖10)。板式和熱管式不需附加動力;熱媒式和熱管式兩流體間互不滲漏,可同時預熱兩種流體,布置靈活。中國有的廠利用自身預熱法(送風后格子磚的余熱),可將助燃空氣預熱到大約800℃以用低熱值煤氣實現高風溫。 主要技術參數
MQD343HP-10C主要外形及連接尺寸
熱風爐內的傳熱屬非穩態傳熱過程,蓄熱室格子磚的加熱和冷卻均隨高度和時間呈周期性變化。穩態傳熱計算只能算出平均值,20世紀80年代以來,中國一般采用計算機,按非穩態傳熱數學模型可以算出熱風爐在各種工作制度下的操作參數。結構型式 熱風爐本體由鋼殼和耐火砌體構成,主要包括燃燒室、拱頂和蓄熱室三部分。根據燃燒室的不同位置,可分成內燃式、外燃式和頂燃式三種類型。內燃式熱風爐的燃燒室和蓄熱室在同一筒體內(圖3)。中國設計的內燃式熱風爐,除傳統的考貝式(圖3口)以外還有改造型(圖3b、3c)。荷蘭的霍戈文式熱風爐見圖3d。與本文相關的論文:天一化工減壓閥 |