根据《煤矿安全规程》第102 条规定:进风井口以下的空气温度(干球温度)必须在2℃以上。特别在一些北方寒冷地区,冬季气温很低,矿井的温度会很低,甚至不能保证生产,因此使用煤矿热风炉对进风风流预热成为常用的解决方法 。那么煤矿热风炉技术优势有哪些,又如何选型呢?
煤矿热风炉技术优势及选型详解
煤矿热风炉采用多头螺旋槽片换热技术,将燃烧与换热设计成一体化,产品结构紧凑、布局合理,换热强度大,升温快,热效率高。
电磁热风炉系统,采用创新设计,可等效一个无“电热丝”的超大功率“电吹风”,发热体单位面积功率密度低,热交换面积大,出热风快,直接加热空气,体积小,与风道连接方便等优点。是取代传统“燃烧蒸汽锅炉”,和“燃烧导热油锅炉”的理想产品。
煤矿热风炉技术优势及选型详解
计算矿井井口防冻耗热量
Q=VρC( t 2 – t 1 ) K( 273 20) / 273 t 1 ) 式中
Q ——耗热量 ,J/h
V ——总进风流量 , m3/h ,可取矿井设计或实际测量数据 ;
ρ—— 20℃时空气容 ( 重) 通常取 1. 2 kg/ m3;
C ——空气比热 ,通常取 1 004.832 J/ kg.℃;.
t2 ——冷热风汇合后温度,指从计算大气较低温度把冷风加热至大于冰点温度, 一般取 t2=2℃;
t1 ——使用热风炉矿井计算较低大气温度,℃,一般可由《采掘通风手册》技术资料中查得。例如黑龙江 – 32 ℃,山西- 30 ℃;
K——富裕系数是为保证可靠供热量而增加的富裕量,根据系统绝热及估计热耗损可取 1. 05~1. 10
(3)计算热风流量,进行鼓风机匹配选择 V=Q/[ρ C( t 3 – t 1 ) ] 。 式中
V ——热风流量 , m3/h Q ——热风炉供热量 ,J/h
ρ ——空气容 ( 重) kg/ m3 C ——空气比热J/ kg.℃;.
t3——热风炉出口温度 t1 ——计算大气较低温度℃;
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热风炉分类直接式高净化热风炉就是采用燃料直接燃烧,经高净化处理形成热风,而和物料直接接触加热干燥或烘烤。该种方法燃料的消耗量约比用蒸汽式或其他间接加热器减少一半左右。因此,在不影响烘干产品品质的情况下,完全可以使用直接式高净化热风。燃料可分为:①固体燃料,如煤、焦炭。② 液体燃料,如柴油、重油、醇基燃料③ 气体燃料,如煤气、天然气、液体气。燃料经燃烧反应后得到的高温燃烧气体进一步与外界空气接触,混合到某一温度后直接进入干燥室或烘烤房,与被干燥物料相接触,加热、蒸发水分,从而获得干燥产品。为了利用这些燃料的燃烧反应热,必须增设一套燃料燃烧装置。如:燃煤燃烧器、燃油燃烧器、煤气烧嘴等。这种直接加热式热风炉不可用于养殖等取暖。
间接式热风炉主要适用于被干燥物料不允许被污染,或应用于温度较低的热敏性物料干燥。如:奶粉、制药、合成树脂、精细化工等。此种加热装置,即是将蒸气、导热油、烟道气等做载体,通过多种形式的热交换器来加热空气。间接式热风炉的最本质问题就是热交换。热交换面积越大,热转换率越高,热风炉的节能效果越好,炉体及换热器的寿命越长。反之,热交换面积的大小也可以从烟气温度上加以识别。烟温越低,热转换率越高,热交换面积就越大。经过燃料和加热源的分离,可用于人类取暖。工作原理可分为蓄热式和换热式两种蓄热式,按热风炉内部的蓄热体分球式热风炉(简称球炉)和采用格子砖的热风炉,按燃烧方式可以分为顶燃式,内燃式,外燃式等几种。如何提高风温,是业内人士长期研究的方向。常用的办法是混烧高热值燃气,或增加热风炉格子砖的换热面积,或改变格子砖的材质、密度,或改变蓄热体的形状(如蓄热球),以及通过种种方法将煤气和助燃空气预热。优点:换热温度高,热利用率高。缺点:体积大,占地面积大,热风温度不稳定,切换机构多,容易出问题,蓄热体寿命短,维修成本高,购置成本极高。换热式,主是使用使用耐高温换热器为核心部件,此部件不能使用金属材质换热器,只能使用耐高温陶瓷换热器,燃气气在燃烧室内充分燃烧,燃烧后的热空气,经过换热器,把热量换给新鲜的冷空气,可使新鲜空气温度达到1000度以上。优点:换热温度高,热利用率高,体积小,热风温度稳定,无切换机构多,寿命长,维修成本高,购置成本低。缺点:换热温度没有蓄热式高,出现较晚,未被普遍使用。
电热风炉加热原理:
电热风炉的主要部件是电磁波,是电场和磁场相互作用产生的一种波。太阳辐射多种波长的电磁波,从伽马射线到无线电波。其中0.75-1000微米(微米)的波长范围称为红外线。4到1000微米的较长波长范围称为远红外线。把这个波长转换成温度是450~270。也就是说,低温散热器产生的电磁波是远红外线。
电热风炉远红外线的加热作用
电热风炉的远红外线可以给具有电极特性的分子(如水分子)提供动能。给了分子振动动能后就可以使运动活跃起来,分子就可以在运动,氢分子的速度为1.8km/s,直线运行距离为1.78x 10-5cm,与其它分子的冲突次数为1100亿秒。获得远红外动能的分子将加速与其它产生动能的分子的碰撞。远红外辐射本身不是热,是电磁波加热彼此的分子。
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