根據《煤礦安全規程》第102 條規定:進風井口以下的空氣溫度(干球溫度)必須在2℃以上。特別在一些北方寒冷地區,冬季氣溫很低,礦井的溫度會很低,甚至不能保證生產,因此使用煤礦熱風爐對進風風流預熱成為常用的解決方法 。那么煤礦熱風爐技術優勢有哪些,又如何選型呢?
煤礦熱風爐技術優勢及選型詳解
煤礦熱風爐采用多頭螺旋槽片換熱技術,將燃燒與換熱設計成一體化,產品結構緊湊、布局合理,換熱強度大,升溫快,熱效率高。
電磁熱風爐系統,采用創新設計,可等效一個無“電熱絲”的超大功率“電吹風”,發熱體單位面積功率密度低,熱交換面積大,出熱風快,直接加熱空氣,體積小,與風道連接方便等優點。是取代傳統“燃燒蒸汽鍋爐”,和“燃燒導熱油鍋爐”的理想產品。
煤礦熱風爐技術優勢及選型詳解
計算礦井井口防凍耗熱量
Q=VρC( t 2 – t 1 ) K( 273 20) / 273 t 1 ) 式中
Q ——耗熱量 ,J/h
V ——總進風流量 , m3/h ,可取礦井設計或實際測量數據 ;
ρ—— 20℃時空氣容 ( 重) 通常取 1. 2 kg/ m3;
C ——空氣比熱 ,通常取 1 004.832 J/ kg.℃;.
t2 ——冷熱風匯合后溫度,指從計算大氣較低溫度把冷風加熱至大于冰點溫度, 一般取 t2=2℃;
t1 ——使用熱風爐礦井計算較低大氣溫度,℃,一般可由《采掘通風手冊》技術資料中查得。例如黑龍江 – 32 ℃,山西- 30 ℃;
K——富裕系數是為保證可靠供熱量而增加的富裕量,根據系統絕熱及估計熱耗損可取 1. 05~1. 10
(3)計算熱風流量,進行鼓風機匹配選擇 V=Q/[ρ C( t 3 – t 1 ) ] 。 式中
V ——熱風流量 , m3/h Q ——熱風爐供熱量 ,J/h
ρ ——空氣容 ( 重) kg/ m3 C ——空氣比熱J/ kg.℃;.
t3——熱風爐出口溫度 t1 ——計算大氣較低溫度℃;

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熱風爐分類直接式高凈化熱風爐就是采用燃料直接燃燒,經高凈化處理形成熱風,而和物料直接接觸加熱干燥或烘烤。該種方法燃料的消耗量約比用蒸汽式或其他間接加熱器減少一半左右。因此,在不影響烘干產品品質的情況下,完全可以使用直接式高凈化熱風。燃料可分為:①固體燃料,如煤、焦炭。② 液體燃料,如柴油、重油、醇基燃料③ 氣體燃料,如煤氣、天然氣、液體氣。燃料經燃燒反應后得到的高溫燃燒氣體進一步與外界空氣接觸,混合到某一溫度后直接進入干燥室或烘烤房,與被干燥物料相接觸,加熱、蒸發水分,從而獲得干燥產品。為了利用這些燃料的燃燒反應熱,必須增設一套燃料燃燒裝置。如:燃煤燃燒器、燃油燃燒器、煤氣燒嘴等。這種直接加熱式熱風爐不可用于養殖等取暖。
間接式熱風爐主要適用于被干燥物料不允許被污染,或應用于溫度較低的熱敏性物料干燥。如:奶粉、制藥、合成樹脂、精細化工等。此種加熱裝置,即是將蒸氣、導熱油、煙道氣等做載體,通過多種形式的熱交換器來加熱空氣。間接式熱風爐的最本質問題就是熱交換。熱交換面積越大,熱轉換率越高,熱風爐的節能效果越好,爐體及換熱器的壽命越長。反之,熱交換面積的大小也可以從煙氣溫度上加以識別。煙溫越低,熱轉換率越高,熱交換面積就越大。經過燃料和加熱源的分離,可用于人類取暖。工作原理可分為蓄熱式和換熱式兩種蓄熱式,按熱風爐內部的蓄熱體分球式熱風爐(簡稱球爐)和采用格子磚的熱風爐,按燃燒方式可以分為頂燃式,內燃式,外燃式等幾種。如何提高風溫,是業內人士長期研究的方向。常用的辦法是混燒高熱值燃氣,或增加熱風爐格子磚的換熱面積,或改變格子磚的材質、密度,或改變蓄熱體的形狀(如蓄熱球),以及通過種種方法將煤氣和助燃空氣預熱。優點:換熱溫度高,熱利用率高。缺點:體積大,占地面積大,熱風溫度不穩定,切換機構多,容易出問題,蓄熱體壽命短,維修成本高,購置成本極高。換熱式,主是使用使用耐高溫換熱器為核心部件,此部件不能使用金屬材質換熱器,只能使用耐高溫陶瓷換熱器,燃氣氣在燃燒室內充分燃燒,燃燒后的熱空氣,經過換熱器,把熱量換給新鮮的冷空氣,可使新鮮空氣溫度達到1000度以上。優點:換熱溫度高,熱利用率高,體積小,熱風溫度穩定,無切換機構多,壽命長,維修成本高,購置成本低。缺點:換熱溫度沒有蓄熱式高,出現較晚,未被普遍使用。

電熱風爐加熱原理:
電熱風爐的主要部件是電磁波,是電場和磁場相互作用產生的一種波。太陽輻射多種波長的電磁波,從伽馬射線到無線電波。其中0.75-1000微米(微米)的波長范圍稱為紅外線。4到1000微米的較長波長范圍稱為遠紅外線。把這個波長轉換成溫度是450~270。也就是說,低溫散熱器產生的電磁波是遠紅外線。
電熱風爐遠紅外線的加熱作用
電熱風爐的遠紅外線可以給具有電極特性的分子(如水分子)提供動能。給了分子振動動能后就可以使運動活躍起來,分子就可以在運動,氫分子的速度為1.8km/s,直線運行距離為1.78x 10-5cm,與其它分子的沖突次數為1100億秒。獲得遠紅外動能的分子將加速與其它產生動能的分子的碰撞。遠紅外輻射本身不是熱,是電磁波加熱彼此的分子。
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