Keramisk varmeveksler - en fremragende enhed til genvinding af spildvarme fra røggas
Læg en besked
Med videreudviklingen af energibesparende arbejde bliver forskellige nye og energibesparende avancerede ovntyper stadig mere perfekte. Avancerede forbrændingsanordninger har styrket forbrændingen og reduceret ufuldstændig forbrændingsvolumen; Teknologien til at reducere røgudstødningens varmetab og genvinde spildvarme fra røg skrider dog stadig ikke hurtigt frem. Et stort antal højtemperaturovne i industrien kan udlede røg op til 1300 grader, hvilket resulterer i alvorligt varmetab. For yderligere at forbedre varmeovnens termiske effektivitet og nå målet om energibesparelse og forbrugsreduktion er genvinding af spildvarme fra røggas også en vigtig energibesparende tilgang.
Der er normalt to metoder til genvinding af røggasspildvarme: Den ene er at forvarme emnet; En anden metode er at forvarme luften til forbrændingshjælp. Forvarmning af røggasemner kræver et stort volumen til varmeveksling, som ofte er begrænset af arbejdsstedet. Forvarmning af luftassisteret forbrænding er en god metode, normalt installeret på en varmeovn, som også kan forbedre forbrændingen, accelerere ovnens opvarmningshastighed og forbedre ovnens termiske ydeevne.
Siden 1950'erne har forvarmningsluftforvarmere været brugt i industrielle ovne og ovne i Kina, men udvekslingseffektiviteten er relativt lav. I begyndelsen af det 21. århundrede blev keramiske varmevekslere udviklet i Kina, og deres produktionsproces er stort set den samme som for ovnmøbler. Termisk ledningsevne og oxidationsmodstand er de vigtigste anvendelsesegenskaber for materialer. Keramiske varmevekslere har fordelene ved høj temperaturstyrke, oxidationsmodstand, god termisk stødmodstand, lang levetid, lille vedligeholdelsesmængde, pålidelig og stabil ydeevne og enkel betjening. De er i øjeblikket fremragende apparater til genvinding af spildvarme fra højtemperatur røggas.
Varmevekslerne fremstillet af almindelige materialer såsom mullit, høj aluminium og pyroxen har dårlig varmeledningsevne og varmeoverførselsevne; Imidlertid har siliciumcarbid keramiske varmevekslere udviklet sig godt på grund af metalvarmeveksleres begrænsninger. Ud over de almindelige fordele ved keramiske varmevekslere har de også god termisk ledningsevne og højtemperatur mekaniske egenskaber (såsom styrke og krybemodstand), hvilket gør dem til fremragende varmevekslere til højtemperatur spildvarme.





