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    高效節(jié)能加熱技術(shù)的新奇葩
    ——自呼吸蓄熱式貧氧燃燒技術(shù)

    2012-09-12 00:23:16馮娜房賢卓北京沃克能源科技有限公司
    鍛造與沖壓 2012年3期
    關(guān)鍵詞:熱處理爐工業(yè)爐鍛件

    文/馮娜,房賢卓·北京沃克能源科技有限公司

    高效節(jié)能加熱技術(shù)的新奇葩
    ——自呼吸蓄熱式貧氧燃燒技術(shù)

    文/馮娜,房賢卓·北京沃克能源科技有限公司

    據(jù)統(tǒng)計,我國鍛造行業(yè)每噸鍛件綜合能耗1.2~1.5t標(biāo)煤,是能源消耗大戶。而鍛坯加熱和熱處理又是鍛件生產(chǎn)中能源消耗較大的環(huán)節(jié),其中鍛坯加熱能耗約占鍛件總能耗的20%~25%,熱處理能耗約占鍛件總能耗的28%~35%,二者合計約為鍛件總能耗的一半。鍛造工業(yè)爐是鍛坯加熱和熱處理的重要設(shè)備,火焰爐的能耗占工業(yè)爐能耗的90%,在我國工業(yè)爐中發(fā)揮了舉足輕重的作用,所以提高鍛造工業(yè)爐的加熱技術(shù)和裝備水平對滿足鍛造工藝要求,提高鍛件質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,合理利用能源,保護(hù)環(huán)境具有決定作用,對整個鍛造行業(yè)的綠色發(fā)展有著重要的意義。

    燃燒技術(shù)是火焰加熱爐的核心。高溫貧氧燃燒技術(shù)自問世以來,憑借其高效、節(jié)能和環(huán)保的技術(shù)特點,成為國際上迅速發(fā)展的先進(jìn)燃燒技術(shù),并在世界上許多國家的工業(yè)爐上得到廣泛應(yīng)用。其在鍛造行業(yè)的典型是蓄熱式燃燒技術(shù)在鍛造加熱爐上的廣泛應(yīng)用。

    然而,相對于鍛造加熱爐,熱處理爐作為鍛件熱處理工藝的關(guān)鍵熱工設(shè)備,工藝要求要嚴(yán)格得多。熱處理爐基本要求是根據(jù)熱處理工藝曲線,提供準(zhǔn)確的升溫、保溫和降溫操作,同時更要嚴(yán)格保證爐內(nèi)各處溫度的均勻性。隨著鍛件熱處理技術(shù)的不斷發(fā)展,對熱處理爐的性能要求也相應(yīng)提高,尤其是在爐溫的均勻性上提出了更高的要求,如爐內(nèi)溫差≤±5℃,甚至≤±3℃。傳統(tǒng)的蓄熱式燃燒技術(shù)由于其特點的限制很難滿足熱處理爐對溫度均勻性的嚴(yán)格要求,因此,在熱處理爐上的應(yīng)用也遠(yuǎn)沒有達(dá)到加熱爐的效果。

    現(xiàn)在,自呼吸蓄熱式貧氧燃燒技術(shù)的誕生徹底解決了蓄熱式燃燒技術(shù)的溫度均勻性問題。自呼吸蓄熱式貧氧燃燒技術(shù)是在高溫貧氧燃燒技術(shù)的理論基礎(chǔ)上提出的一種全新的燃燒技術(shù),其不僅具備傳統(tǒng)高溫貧氧燃燒技術(shù)高效、節(jié)能及環(huán)保的特點,更能最大限度地降低被加熱工件的氧化燒損,實現(xiàn)“節(jié)材”。同時,打破傳統(tǒng)蓄熱式燃燒技術(shù)成對布置,交替換向工作的方式,將兩個蓄熱箱的功能集中在一個燒嘴上,實現(xiàn)了連續(xù)燃燒,多點供熱,完全能夠保證爐內(nèi)溫度分布均勻,滿足熱處理爐要求。目前,自呼吸蓄熱式貧氧燃燒技術(shù)已成功應(yīng)用于鍛造熱處理爐,是完全符合“綠色鍛造”發(fā)展的燃燒技術(shù)。

    原理及特點

    技術(shù)原理

    自呼吸蓄熱式貧氧燃燒技術(shù),是將傳統(tǒng)蓄熱式燃燒技術(shù)的兩個蓄熱箱功能集中于一個燒嘴上,燃燒時燃料不間斷供入,燒嘴獨立實現(xiàn)了空氣、煙氣交替蓄熱的功能,且空氣進(jìn)入時卷吸部分爐內(nèi)煙氣,稀釋助燃空氣中的氧濃度,使燃燒區(qū)的含氧體積濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于21%,但總的氧含量依然能夠保證燃料的充分燃燒,使燃料在爐內(nèi)形成彌散燃燒。爐內(nèi)高溫?zé)煔饪啥啻沃貜?fù)循環(huán)進(jìn)入空氣通道,一方面極大沖淡了氧濃度,另一方面對空氣進(jìn)行再預(yù)熱,使燃燒在更高的助燃?xì)鉁睾拓氀鯛顟B(tài)下進(jìn)行,可以最大限度地節(jié)能和降低氧化燒損。

    自呼吸蓄熱式貧氧燒嘴主要是由蓄熱體、燃料噴口、高溫空氣噴口、絕熱管道和換向閥等組成。通常,在燒嘴上安裝有四個蓄熱室和相應(yīng)的四個獨立的氣體通道,相對的兩個蓄熱室和氣體通道組合成一個工作組。這樣,一個工作組在噴射火焰,另一個工作組就起排煙蓄熱的作用,經(jīng)過一段時間后通過換向閥進(jìn)行切換,見圖1、2。

    圖1自呼吸蓄熱式燒嘴結(jié)構(gòu)示意圖

    圖2自呼吸蓄熱式燒嘴在熱處理爐的工作示意圖

    自呼吸蓄熱式貧氧燒嘴工作時,高溫?zé)煔庠谝L(fēng)機的作用下,通過排煙通道,在蓄熱室中將熱量傳給蓄熱體,使煙氣溫度降至150℃左右排出。當(dāng)蓄熱體蓄熱接近飽和時,通過換向閥切換,使空氣由相反方向進(jìn)入蓄熱室。高溫蓄熱體對助燃空氣進(jìn)行加熱,而蓄熱體則被冷卻。

    通過高溫空氣燃燒系統(tǒng)的優(yōu)化,自呼吸蓄熱式貧氧燒嘴能夠最大限度地回收高溫?zé)煔獾挠酂?,將助燃空氣預(yù)熱溫度僅低于爐溫150℃左右,使排煙熱損失降低到最大限度,提高熱回收效率。空氣被預(yù)熱到高溫,增加了單位空氣量送入爐內(nèi)的顯熱,提高了火焰溫度,減少了排煙損失,具有明顯的節(jié)能效果。

    圖3溫度場對比

    技術(shù)特點

    ⑴火焰溫度場分布均勻。自呼吸蓄熱式貧氧燃燒技術(shù)通過卷吸爐內(nèi)煙氣稀釋助燃空氣中的氧濃度,可以確保燃料在貧氧氣氛中燃燒,反應(yīng)時間延長,火焰體積成倍擴大,使得燃料燃燒的釋熱速率及釋熱強度有所延緩和減弱,火焰中不再存在傳統(tǒng)燃燒的局部高溫高氧區(qū),火焰峰值溫度降低溫差減少,爐內(nèi)溫度場的分布也相對均勻。同時由于卷吸爐膛內(nèi)高溫?zé)煔馀c助燃空氣混合后再從燒嘴噴出,速度一般可達(dá)到60~120m/s以上,相當(dāng)于目前熱處理爐廣泛應(yīng)用的高速燒嘴的氣流速度。依靠高速氣流所產(chǎn)生的擾動和卷吸,不僅大大加快爐氣與工件的熱交換過程,使?fàn)t內(nèi)對流傳熱效率大幅提高,而且對爐內(nèi)各點溫度分布的均勻性、改善工件受熱條件(消除背火面等)都是十分有利的。尤其在650℃以下階段,表現(xiàn)更加明顯。再結(jié)合完善的控制工藝和手段,完全可以確保爐內(nèi)溫差≤±5℃,滿足熱處理工藝要求。

    ⑵降低氧化燒損。工件在高溫加熱過程中,其表層金屬容易與爐氣中的氧化性氣體O2、CO2、H2O、SO2(主要是O2)等發(fā)生氧化反應(yīng),生成氧化物,造成金屬的損失,這種現(xiàn)象稱為工件的氧化燒損。氧化燒損必然降低工件的成材率,甚至影響成品的質(zhì)量。工件的氧化燒損主要由兩方面決定:

    ①加熱溫度控制對氧化燒損的影響。一般低合金結(jié)構(gòu)鋼的加熱溫度在1200~1250℃,正好處在氧化燒損量生成很高的溫度段。溫度是影響氧化鐵皮生成的主要因素,但要完成工藝要求我們必須達(dá)到這么高的溫度,所以調(diào)整溫度減少氧化燒損潛力有限。

    袁闊成把長篇小說《暴風(fēng)驟雨》《烈火金剛》《林海雪原》《紅巖》《野火春風(fēng)斗古城》《呂梁英雄傳》《保衛(wèi)延安》等改編為評書。與此同時,他通過生活體驗和反復(fù)觀察,摸索出“氣、音、字、節(jié)、手、眼、身、法、步”等評書表演要點,至而形成了“漂、俏、快、脆”的鮮明表演風(fēng)格。

    ②爐內(nèi)氣氛對氧化燒損的影響。爐氣的氧化能力取決于氧化性氣氛的濃度與還原性氣氛的濃度之比,氧化性氣體含量越多,爐氣的氧化能力越強,被加熱金屬的氧化燒損越嚴(yán)重。而在所有氧化性氣體中氧氣與金屬反應(yīng)生成的氧化物所占的比例最大。金屬在加熱的情況下,即使氧氣濃度很小,也能使其氧化。所以爐氣中盡可能除去自由氧,以減少工件的氧化。

    自呼吸蓄熱式貧氧燃燒技術(shù)通過大量爐膛回流煙氣與助燃空氣混合,較大幅度降低了燃燒區(qū)域以及整個爐膛的氧濃度,實現(xiàn)了低氧燃燒。減少了被加熱工件表層金屬與爐氣中的氧化性氣體接觸發(fā)生氧化反應(yīng)的機會,從而減少氧化燒損,提高成材率且大大提高成品的表面質(zhì)量。

    ⑶節(jié)約燃料消耗。從工業(yè)爐的熱平衡分析可以得知:從爐內(nèi)排出的煙氣溫度通常高達(dá)900~1150℃,帶走的熱量約占總熱量的60%~70%。因此,利用好這部分熱量是工業(yè)爐節(jié)能降耗最直接有效的途徑。

    一般而言,預(yù)熱空氣溫度每提高100℃,可使理論燃燒溫度提高50℃,并節(jié)能5%左右。自呼吸蓄熱式貧氧燃燒技術(shù)通過回收煙氣余熱,可使空氣預(yù)熱溫度達(dá)煙氣溫度的80%,能夠最大限度地回收高溫?zé)煔獾奈锢頍?,從而達(dá)到大幅度節(jié)約能源(一般節(jié)能10%~70%),提高熱工設(shè)備熱效率的目的。

    ⑷提高單位產(chǎn)能。根據(jù)爐內(nèi)氣體與工件的對流傳熱計算公式可以得出,當(dāng)爐內(nèi)氣體流動速度每增加1倍,則對流換熱系數(shù)增加0.8倍。自呼吸蓄熱式貧氧燃燒技術(shù)通過大量卷吸爐膛中煙氣,一方面增大煙氣循環(huán)倍率,另一方面大幅增加了燒嘴噴出的氣體速度,進(jìn)而使?fàn)t內(nèi)氣體對工件的對流換熱系數(shù)得以成倍提高(特別在中低溫階段)。這樣大大加快了爐氣與工件的熱交換過程,縮短工件加熱時間,改善工件受熱條件。簡而言之,相同加熱爐生產(chǎn)條件下,提高氣體對工件的對流換熱速度可以提高工件的產(chǎn)能。

    圖4氧濃度場對比

    圖5NOx分布對比

    ⑸減少NOx排放。燃燒礦物燃料如煤、原油、天然氣容易生成氮氧化物等污染物質(zhì)。一般的,NOx的生成速度主要與火焰中的最高溫度、氧和氮濃度及氣體在高溫下的停留時間等因素有關(guān)。由于自呼吸蓄熱式貧氧燃燒火焰峰值溫度及燃燒區(qū)含氧體積濃度降低,NOx的生成大大減少。因此,貧氧燃燒生成的NOx量是十分少的,而且,燃燒氣氛中氧濃度越低,生成的NOx量越少。

    在綠色鍛造中的實際應(yīng)用

    目前,自呼吸蓄熱式貧氧燃燒技術(shù)已經(jīng)成功應(yīng)用于鍛造加熱爐和熱處理爐,并且取得了很好的實際效果。自呼吸蓄熱式貧氧燃燒器的結(jié)構(gòu)形式類似普通燃燒器,能直接安裝在爐子側(cè)墻上。燃燒器的結(jié)構(gòu)緊湊、密閉性好,安裝、維護(hù)非常方便。

    爐子用途:鍛件熱處理;

    加熱鋼種:合金結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼、合金工具鋼和不銹鋼等;

    最大裝載量:200t;

    升溫速度:30~100℃/h;

    爐內(nèi)最大溫差:±5℃;

    燃料種類:天然氣;

    燒嘴型式:自呼吸蓄熱式貧氧燃燒器;

    控制系統(tǒng):PLC自動控制;

    噸鋼能耗:65Nm3天然氣/t。

    結(jié)束語

    自呼吸蓄熱式貧氧燃燒技術(shù)具有高效、節(jié)能、環(huán)保和節(jié)材的技術(shù)特點,不僅適用于鍛造加熱爐,其均勻的火焰溫度場使其完全能滿足鍛造熱處理爐的工藝要求。該技術(shù)在鍛造行業(yè)工業(yè)爐上的應(yīng)用有助于降低鍛件成本,提高鍛造企業(yè)經(jīng)濟效益和市場競爭力;有助于鍛造企業(yè)“節(jié)能減排”效果的提高,對“綠色鍛造”的發(fā)展必將起到很強的推動作用。

    馮娜,碩士,工程師,研究方向為加熱爐的節(jié)能燃燒。

    圖6自呼吸蓄熱式貧氧燃燒技術(shù)在綠色鍛造中的實際應(yīng)用

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