בתרחישים של הייצור התעשייתי והמרת אנרגיה, יש סוג של ציוד שאינו נראה לעיתים קרובות ישירות אלא ממלא תפקיד מכריע בניצול יעיל של אנרגיה - זהו הקדמה הקדומה לאוויר. כמרכיב מפתח במערכת התרמית, היישום הרציונאלי של טרום האווירה יכול לייעל באופן משמעותי את תהליך הייצור ולהפחית את צריכת האנרגיה. בשלב הבא, בואו נקבל הבנה עומק - של ציוד זה.
מהו מראש אוויר?
מזחלת אוויר היא מכשיר חילופי חום המחמם מראש את האוויר הקר הנכנס לדוד או ציוד בעירה אחר באמצעות חום הפסולת מגז פליטה טמפרטורה גבוה - הנוצר בייצור תעשייתי. במילים פשוטות, זה כמו "תחנת העברת התאוששות חום" ש"להבדיט "את החום מגז הפליטה שאחרת עשוי להשתחרר ישירות ולהעביר אותו לאוויר לחימום, כך שלאוויר יש טמפרטורה מסוימת לפני הכניסה לתהליך הבעירה.
עיקרון העבודה הליבה שלו מבוסס על הולכת חום והסעת חום. גבוה - גז טמפרטורה גז ואוויר קר מחליף חום דרך אלמנטים העברת חום ספציפיים בתוך הציוד, ושתי המדיה בדרך כלל לא באה במגע זה עם זה. זה לא רק מבטיח את היעילות של העברת החום אלא גם נמנע מערבב וזיהום ישיר בין גז אוויר ופליטה.

פונקציות ליבה של מראש האוויר: כונן כפול של חיסכון באנרגיה ושיפור יעילות
הערך של מעצבי האוויר בא לידי ביטוי בעיקר בשני הממדים של "חיסכון באנרגיה" ו"שיפור יעילות ", וזה עוזר חשוב להפחתת עלויות ופליטות בייצור התעשייתי.
מנקודת המבט של חיסכון באנרגיה, הוא יכול לשחזר ביעילות את חום הפסולת בגז הפליטה. בציוד בעירה כמו דוודים, גז הפליטה נושא לעתים קרובות כמות גדולה של חום כאשר הוא משוחרר, ופריקה ישירה תגרום לפסולת אנרגיה קשה. ראשית האוויר יכולה לשחזר חלק זה של החום ולהפחית את צריכת הדלק. הנתונים מראים כי טרום אוויר מוגדר באופן סביר יכול להגדיל את שיעור ניצול הדלק ב -15%-30%, ולהפחית משמעותית את עלות האנרגיה של ארגונים.
מנקודת המבט של שיפור היעילות, כאשר האוויר המחומם מראש נכנס למערכת הבעירה, הוא יכול להפוך את הבעירה למספיקה ויציבה יותר. כאשר אוויר קר משתתף ישירות בבעירה, הוא יצרוך חלק מהחום לעליית הטמפרטורה, ואילו אוויר שחומם מראש יכול לקצר את התחלת הבעירה - זמן למעלה ולהגדיל את טמפרטורת הבעירה. זה לא רק יכול לשפר את יעילות ייצור החום של הציוד, אלא גם להפחית את המזהמים (כמו פחמן חד חמצני, חלקיקי פחמן בלתי נפרדים וכו ') שנוצרו כתוצאה מאילוי לא מספיק, תוך התחשבות הן בהגנה על הסביבה והן ביעילות הייצור.
סוגים נפוצים: מסווגים לפי מבנה ועיקרון, המותאמים לתרחישים שונים
על פי ההבדלים בעקרון הצורה המבנית ובהעברת החום, מחממי אוויר מחולקים בעיקר לשני הסוגים הבאים, המתאימים לצרכים תעשייתיים שונים:
1. אולם אוויר צינורי
זהו סוג מסורתי יחסית, ורכיב הליבה שלו הוא משטח העברת חום המורכב ממספר גדול של צינורות מתכת. גבוה - גז פליטה טמפרטורה זורם מחוץ לצינורות, ואוויר קר עובר דרך הצינורות, ומבין חילופי חום דרך קירות הצינור. היתרונות שלה הם מבנה פשוט, קושי ייצור נמוך ותחזוקה נוחה. זה מתאים לדודים קטנים ובינוניים {}}}, תנורים תעשייתיים ותרחישים אחרים עם דרישות נמוכות ליעילות העברת חום, והעלות נמוכה יחסית.
2. אולם אוויר מחודש
סוג זה של ציוד מממש העברת חום דרך "רכיב מסתובב" ומורכב בעיקר מרוטור, מעטפת, מכשיר איטום וכו '. פנים הרוטור מלא באלמנטים להעברת חום. כאשר הרוטור מסתובב לאט, אלמנטים להעברת החום מגיעים לראשונה במגע עם גז פליטה טמפרטורה גבוה {}}, סופג חום ו"אחסן "אותו; ואז סובב לצד האוויר הקר ואז משחרר את החום לאוויר הקר.
זה מאופיין ביעילות העברת חום גבוהה ויכול לשחזר באופן מלא יותר חום פסולת, מה שהופך אותו מתאים לדודי תחנת כוח גדולים, דוודים תעשייתיים גדולים ותרחישים אחרים הדורשים ניצול חום יעיל. עם זאת, המבנה שלו מורכב יחסית, עלויות הייצור והתחזוקה גבוהות והדרישות לביצועי איטום מחמירות יותר.
תרחישים ישימים: כיסוי צרכי אופטימיזציה של אנרגיה של תעשיות מרובות
מגוון היישומים של חימומי אוויר הוא רחב מאוד. כל עוד זה כרוך בתרחישים בעירה ותרחישים תעשייתיים שצריכים להשתמש בחום, ניתן לראות בעיקר:
בענף הכוח, דוודים גדולים בתחנת כוח הם "תרחישי היישום העיקרי" של מחממי אוויר. דודי תחנת הכוח שורפים כמות גדולה של דלק כדי לייצר קיטור כדי להניע טורבינות קיטור לייצור חשמל, ופליטת גז הפליטה גדולה ביותר. מצויד במעצם אוויר מחודש יכול לשחזר ביעילות את חום הפסולת של גז הפליטה, להפחית את צריכת הדלק בתהליך ייצור החשמל ולשפר את היעילות של ייצור החשמל של תחנת הכוח.
בתחום הייצור התעשייתי, גם תנורים תעשייתיים בתעשיות כמו ברזל ופלדה, תעשייה כימית ומלט אינם ניתנים להפרדה. לדוגמה, תנור החימום המתגלגל במפעלי ברזל ופלדה וכבשן הסיבוב בצמחי מלט מחממים מראש את הבעירה - התומכים באוויר דרך מחממי אוויר צינוריים או מחדשים, שיכולים להפחית את צריכת הדלק של הכבשן ובו בזמן להגדיל את טמפרטורת הבעירה בכבשן כדי להבטיח את איכות המוצר.
בנוסף, בתעשיית חימום וחום אספקת חום, לאחר דודי חימום בגודל קטן ובינוני {}} מצוידים בחימום אוויר, הם יכולים להפחית את צריכת הפחם, הגז הטבעי ודלקים אחרים ולהוריד את עלות החימום; בטיפול בשריפת פסולת, מחממי אוויר יכולים להשתמש בגז הפליטה הגבוה- הטמפרטורה שנוצר על ידי שריפה כדי לחמם מראש את הבעירה {}}} התומך באוויר, לשפר את יעילות השריפה ובו זמנית להפחית את הפליטות של מזהמים.

כיצד לבחור: לתפוס את נקודות המפתח המבוססות על תרחישים, ויעילות איזון ועלות
בבחירתו של מראש אוויר, יש לשלב תרחישי ייצור וצרכים משלך ולהתמקד בנקודות הבאות:
ראשית, התבונן בסולם הציוד וביקוש החום: עבור דוודים או תנורים קטנים, אם הדרישות ליעילות העברת החום אינן גבוהות, למקדמת האוויר הצינורית יש ביצועים בעלי עלות גבוהה יותר; עבור ציוד גדול (כגון דודי תחנת כוח) שצריכים לשחזר ביעילות חום פסולת, עדיף מעצמת האוויר המחודשת.
שנית, קחו בחשבון את המאפיינים של גז פליטה ואוויר: אם גז הפליטה מכיל יותר אבק וחומרים מאכלים (כמו בתעשייה הכימית), יש צורך לבחור בלאי {}}} עמיד וקורוזיה {}}} אלמנטים של העברת חום עמידה (כגון צינורות אמייל, חומרי נירוסטה תכופים) כדי להימנע מכשלים של ציוד או תלבש; אם הטמפרטורה של אוויר או גז פליטה גבוהה מדי, שימו לב להתנגדות הטמפרטורה הגבוהה- של הציוד כדי להבטיח שהחומר יכול להסתגל לתנאי העבודה.
לבסוף, יש צורך לקחת בחשבון תחזוקה ועלות: למקדמת האוויר המחודשת יש יעילות גבוהה אך תחזוקה מורכבת. אם לארגון חסר צוות תחזוקה מקצועי, הוא יכול לתת עדיפות לציוד הצינורי עם מבנה פשוט; יחד עם זאת, יש לחשב את "היחס הפלט-" קלט- ", שלב את מחיר הציוד ואת האנרגיה הצפויה - חוסך יתרונות, ובחר מודל שיכול לשחזר את העלות תוך זמן קצר.
למרות שמקדמת האוויר אינה "הגיבור" בתהליך הייצור, עם יכולתו הליבה של "התאוששות חום פסולת", היא הפכה ל"גיבור בלתי נראה "בחיסכון באנרגיה תעשייתית. בין אם זה מצמצם את עלות הייצור של ארגונים או עוזר לייצור פחמן ירוק ונמוך-, הוא ממלא תפקיד בלתי ניתן להחלפה. אם יש בעיות של פסולת פסולת פסולת בגז פליטה וצריכת דלק מוגזמת בתרחיש הייצור שלך, ייתכן שתרצה לשים לב לפתרונות אופטימיזציה של האנרגיה המובאים על ידי מחממי אוויר כדי לגרום לכל חלק בחום באופן יעיל.
