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液态铝导热能力仅为固态铝的40%,熔池上部向底部的传导传热过 在整个过程中,三者之间的比率是不断变化的。固态时铝的黑度小,导热能力强。随着熔炼过程的进行,炉料进入半液半固的临界状态,其导热能力下降,热力学性质发生了根本性的变化。液态铝的导热能力仅为固态铝的40%,熔池上部向底部的传导传热过程十分缓慢。金属镜面上漂浮的疏松浮渣
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液态铝导热能力仅为固态铝的40%,熔池上部向底部的传导传热过
在整个过程中,三者之间的比率是不断变化的。固态时铝的黑度小,导热能力强。随着熔炼过程的进行,炉料进入半液半固的临界状态,其导热能力下降,热力学性质发生了根本性的变化。液态铝的导热能力仅为固态铝的40%,熔池上部向底部的传导传热过程十分缓慢。金属镜面上漂浮的疏松浮渣构成热传递的绝热阻挡层。此时熔池表面氧化膜化开,失去了保护作用,氧化、吸气倾向增强。对于火焰熔铝炉来讲,在铝的熔化期,炉膛温度一般控制在1200℃,此时的出炉烟气温度即为炉膛温度,烟气带走的热量约占炉子热负荷的50~70%,考虑到10%的其它热损失,有效热利用只有30~40%,如果不充分利用这部分余热,势必会造成很大浪费,使炉子热效率很低。
综上所述,选择有效的强化加热方式和回收烟气余热来预热助燃空气是提高炉子热效率,确保熔炼过程中少的直接燃料消耗的有效途径。

单棒炉节能技术改造炉膛
根据理论计算,将1t铝棒加热到450℃,只需要13m3(炉子热效率),考虑到炉子热效率和间歇加热的生产工艺,加热炉热效率假定为60%,也消耗22 m3/t铝棒,折合成产品能耗为26m3/t产品。然而,目前铝棒加热炉的产品能耗折合为为45m3/t产品,有的甚至高达70m3/t产品以上。节能空间仍然很大。
单棒炉节能技术
改造炉膛
根据理论计算,现炉膛容积热强度大大工业炉的标准,炉膛太大,炉内温度低,对燃烧不利,要求达到一定的容积热强度就必须增加燃烧功率,这样势必会加大单位产品的燃气消耗。我们采取减小炉膛容积和增加拱顶砖的方式改造炉膛。

铝加工企业提高节能意识
通过对铝加工行业熔铝炉、棒炉的节能技术改造,对氧化污泥的深加工利用进行研究,总结了一些实践经验,也达到了一定的效果。但是,因为铝加工企业订单大多较饱满,很少能有充裕的时间进行的节能改造,还有不少的节能空间。建议铝加工企业提高节能意识,充分认识到节能减排不仅仅是为了完成公约而制定的强硬措施,而且对提高企业经济效益、提高企业管理水平、提高企业技术装备水平同样具有重要的意义。

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