耐火材料|垃圾焚烧炉种类及耐火材料使用的选用条件
城市垃圾与工业废物不但占据大量的空间 , 同时也会对地球环境产生严重的污染与危害 , 城市垃圾、废旧物的解决问题成为限制人类发展的主要问题 。垃圾焚烧炉作为其中目前应用最为广泛的技术 , 其具有减容量大、成本低、无害化程度高等问题 , 同时可以实现能量的回收 , 是目前绝大多数国家选择使用的垃圾处理技术 。
一:垃圾焚烧炉分类
选择耐火材料需要根据垃圾焚烧炉的类型进行判断 。目前 , 常见的垃圾焚烧炉可以划分为炉排型焚烧炉、流化床焚烧炉、间歇式焚烧炉、回转焚烧炉等等 。机械炉排焚烧炉是较早发展的垃圾焚烧炉型式 , 经过长期的发展 , 技术日臻完善 , 运行可靠性高 , 是目前垃圾焚烧炉市场上的主导产品 , 其数量占全世界垃圾焚烧市场总量的 80% 以上 。该类炉型的最大优势在于技术成熟 , 运行稳定、可靠 , 适应性广 , 绝大部分固体垃圾不需要任何预处理可直接进炉 燃烧 。流化床焚烧炉借助于空气输送装置以及鼓风机装置来进行循环处理 , 内部焚烧充分 , 受热均匀 。该垃圾焚烧炉的特征在于热容量较高 , 同时热值较低的垃圾也可以使用 , 不过存在日处理量较小的问题 。间歇焚烧炉一般划分为大炉、小炉分别运作 , 小炉类型的焚烧炉主要用于解决一次性投入的垃圾 , 日处理量较低 。大炉则主要用于大规模的处理 , 解决各种不同类型的使用需求 。间歇式焚烧炉的特征在于成本合理、稳定性强 , 但是容易出现气体波动 大、热量利用不足的问题 。回转式垃圾焚烧炉主要用于处理工业垃圾 , 该垃圾焚烧炉内部装有二次燃烧气体的引入装置 , 内部焚烧温度较高 , 能够解决塑料、燃油以及污泥等工业垃圾的处理工作 。
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二:影响垃圾焚烧炉耐火材料的选择因素
垃圾焚烧炉使用寿命是科学设计的关键 , 其主要包括如下几个方面的影响因素 。
2.1 炉内氛围
不同类型的垃圾焚烧炉在使用过程中会出现不同的炉内氛围 , 其往往会对设备的使用稳定性产生影响 。垃圾焚烧炉内部一般为氧化氛围 , 选择材质时 , 往往无法对耐火材料进行科学定义 , 特别是一些非氧化物系的耐火材料更 是如此 。一些气体的浓度会受到影响 , 受到温度、压强的微妙影响后 , 气体氛围也会发生变化 。根据相关研究结果显示 , 碳化硅材料的耐腐蚀性在氧化氛围中较高 , 而在还原氛围中会急剧降低 , 导致腐蚀加剧 。
2.2 温度
垃圾焚烧炉的最高温度为 1400℃左右 , 随着温度的不断提升 , 情况也会发生新的变化 , 特别针对一些高铝质耐 火材料 , 其本身耐火等级不高 , 很容易受到温度的影响而出现变质问题 。
2.3 炉渣
垃圾焚烧炉使用过程中会出现大量的炉渣 , 其主要成分包括了氧化铝、氧化硅以及三氧化二铁等 , 同时还包括一部分碱性氧化物材料 。实际上 , 相比于其他的中性耐火材料而言 , 碱性耐火材料的稳定性更强 , 不会发生较大幅度的波动 。另外 , 在进行材料的选择时 , 需要根据炉渣的基本类型来进行选择 , 可以降低耐火材料失效的风险 。
2.4 应力
垃圾焚烧炉在使用过程中主要受到几个方面的应力影响 , 包括温度梯度带来的热应力影响、金属框架接触部位的机械应力影响、氧化腐蚀带来的成分变化影响以及腐蚀先行遭受破坏时带来的支撑丧失等等 。这些应力变化也会影响到内衬的稳定 , 需要在设计过程中特别纳入到结构特征当中 。#城市垃圾#工业#回收收藏
二:影响垃圾焚烧炉耐火材料的选择因素
垃圾焚烧炉使用寿命是科学设计的关键 , 其主要包括如下几个方面的影响因素 。
2.1 炉内氛围
不同类型的垃圾焚烧炉在使用过程中会出现不同的炉内氛围 , 其往往会对设备的使用稳定性产生影响 。垃圾焚烧炉内部一般为氧化氛围 , 选择材质时 , 往往无法对耐火材料进行科学定义 , 特别是一些非氧化物系的耐火材料更 是如此 。一些气体的浓度会受到影响 , 受到温度、压强的微妙影响后 , 气体氛围也会发生变化 。根据相关研究结果显示 , 碳化硅材料的耐腐蚀性在氧化氛围中较高 , 而在还原氛围中会急剧降低 , 导致腐蚀加剧 。分页标题
2.2 温度
垃圾焚烧炉的最高温度为 1400℃左右 , 随着温度的不断提升 , 情况也会发生新的变化 , 特别针对一些高铝质耐 火材料 , 其本身耐火等级不高 , 很容易受到温度的影响而出现变质问题 。
2.3 炉渣
垃圾焚烧炉使用过程中会出现大量的炉渣 , 其主要成分包括了氧化铝、氧化硅以及三氧化二铁等 , 同时还包括一部分碱性氧化物材料 。实际上 , 相比于其他的中性耐火材料而言 , 碱性耐火材料的稳定性更强 , 不会发生较大幅度的波动 。另外 , 在进行材料的选择时 , 需要根据炉渣的基本类型来进行选择 , 可以降低耐火材料失效的风险 。
2.4 应力
【耐火材料|垃圾焚烧炉种类及耐火材料使用的选用条件】垃圾焚烧炉在使用过程中主要受到几个方面的应力影响 , 包括温度梯度带来的热应力影响、金属框架接触部位的机械应力影响、氧化腐蚀带来的成分变化影响以及腐蚀先行遭受破坏时带来的支撑丧失等等 。这些应力变化也会影响到内衬的稳定 , 需要在设计过程中特别纳入到结构特征当中 。
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