什么是预热器,分解炉系统?

窑尾预热器通常由五级预热器构成,每一级预热器设计为茄形结构,其中“三心”指的是气流出口中心、物料出口中心以及预热器的几何中心,这三者在垂直方向上呈120°分布。这样的设计旨在预热器主体腔内建立一个合理的流场、温度场和压力场,以最大限度地发挥各级预热器的热交换、气固分离和迟滞固相降速的功能,并提高收尘效率。
由于内筒并未置于预热器腔体的中心,而是与周边筒体有不同程度的距离,形成了宽腔和窄腔。预热器中的稀相气流沿切线方向进入宽腔后速度下降,导致部分粉尘沉降。当气流继续进入窄腔,速度增加,在离心力和气流压力的作用下,大多数粉尘沿着腔壁下滑至腔内锥体。气流穿过窄腔再次进入宽腔,速度再次下降,粉尘再次沉降,最终只有少量粉尘的气流通过内筒逸出预热器。内筒由挂片组成,有助于消除气流中的涡流,使被携带进入内筒的粉尘得以进一步沉降。
在预热器系统中,预热器通常从上至下由C1至C5级筒组成。在高温风机的负压作用下,气流从分解炉依次通过C5至C1级旋风筒,然后进入增湿塔和袋式收尘器。预热器各级的出口温度和压力依次降低。气流在C5至C1级旋风筒之间的通道始终保持畅通,而生料在C1级筒喂入后,由于翻板阀的作用,在缺乏通风的情况下,不能自动进入下级筒。
生料和气流在预热器中的交互作用是:C1级筒出口的物料被C3级筒出口的气流吸入C2级筒,依此类推,直至物料最终被吸入分解炉。分解炉中的颗粒物料随后从烟室进入回转窑,而粉料则在C5级筒中沉降并进入窑尾烟室,气流则继续进入C4级筒。
在这个过程中,各级预热器接收上一级的低温物料和下一级的高温气体。低温物料与高温气体在本级预热器的管道中交汇,由于温度差异较大,热交换迅速而充分,因此成为气、固两相热交换的主要环节,其中70%-80%的热交换在此阶段完成。尽管预热器内部的热交换只占20%左右,但预热器为气、固两相的热交换提供了关键条件。只有预热器充分进行气、固分离,才能逐级顺利实现热交换,因此,预热器的主要功能是实现气、固两相的分离。

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