
綠之源環保
蜂窩陶瓷蓄熱體是RTO蓄熱式焚燒爐的關鍵部件,蓄熱空氣燃燒技術的蜂窩型蓄熱室是由若干個蜂窩陶瓷蓄熱體堆砌而成。該系統由若干單元組成,每個單元都有兩個成對布置的裝有蓄熱體的燒嘴。當左側燒嘴A燃燒時,所產生的大量高溫煙氣經由右側燒嘴B排出,與蓄熱體換熱后,排煙溫度可下降至200℃甚至更低。在下一個周期,右側燒嘴B燃燒并經過換向閥切換的同時,左側燒嘴A停止燃燒并轉變為排煙和蓄熱裝置。通過左側和右側燒嘴的交替運行,該技術可以實現“助燃空氣的高溫預熱”和“高效余熱回收”的目的。
蜂窩陶瓷蓄熱體的工作原理:
高溫流體和低溫流體交替流過蓄熱體進行熱量交換,由加熱期和冷卻期組成。具體表現為,當高溫流體流過蓄熱體的傳熱過程時,高溫流體經過蓄熱體被冷卻,同時蓄熱體的溫度升高,即高溫流體的顯熱熱量被存儲至蓄熱體。接下來低溫流體流過蓄熱體的傳熱過程時,則為低溫流體經過蓄熱體被加熱至高溫,同時蓄熱體被冷卻溫度降低。這兩個加熱和冷卻過程循環往復、交替進行,通過熱量在蓄熱體中的儲存和脫離,對流入蓄熱體的低溫流體實現了高溫預熱的效果。
蜂窩陶瓷蓄熱體的換熱過程:
蜂窩陶瓷蓄熱體的換熱過程包括熱傳導與對流兩種物理過程,即加熱期和和冷卻期,這使得此過程比起單一的熱傳導過程更加復雜。
當煙氣流過蜂窩體時,煙氣把自身的熱量傳給蜂窩體,蜂窩體存儲熱量,溫度逐漸升高。當冷流體流過時,冷流體從蜂窩體得到熱量,蜂窩體的溫度逐漸降低。如此反復,形成一個非穩態的傳熱過程。如此通過蜂窩體的助燃空氣達到預定高溫,流動的煙氣相應下降到預定低溫,蜂窩體因此把高溫煙氣中的顯熱轉移到助燃空氣。其特點表現在,蜂窩體傳熱面結構緊湊,比表面積大,流通性能好,不易積灰、堵塞,冷、熱流體摻雜少,即使蜂窩體出現裂紋也不會很大影響換熱。并且換向周期短,經過蓄熱體預熱后的空氣溫度更加均勻。