Shopify

Efectes d'estalvi d'energia de la combustió d'oxigen pur en la producció de fibra de vidre de grau electrònic

1. Característiques de la tecnologia de combustió d'oxigen pur

En grau electrònicproducció de fibra de vidre, la tecnologia de combustió d'oxigen pur implica l'ús d'oxigen amb una puresa d'almenys el 90% com a oxidant, barrejat proporcionalment amb combustibles com el gas natural o el gas liquat de petroli (GLP) per a la combustió. La investigació sobre la combustió d'oxigen pur en forns de tanc de fibra de vidre mostra que per cada augment de l'1% en la concentració d'oxigen a l'oxidant, la temperatura de la flama de la combustió del gas natural augmenta en 70 °C, l'eficiència de transferència de calor millora en un 12% i la velocitat de combustió en oxigen pur esdevé 10,7 vegades més ràpida que en aire. En comparació amb la combustió tradicional d'aire, la combustió d'oxigen pur ofereix avantatges com ara temperatures de flama més altes, transferència de calor més ràpida, eficiència de combustió millorada i emissions d'escapament reduïdes, demostrant el seu excepcional estalvi d'energia i rendiment ambiental. Aquesta tecnologia no només millora la qualitat del producte i l'eficiència de la producció, sinó que també redueix significativament el consum d'energia i la contaminació ambiental, convertint-la en un facilitador crític de la fabricació verda.

En la producció pràctica, el gas natural i l'oxigen es lliuren al taller del forn de tanc després de complir els requisits específics del procés. Després de la filtració i la regulació de la pressió, es distribueixen als cremadors a banda i banda del forn segons les necessitats del procés de combustió. Dins dels cremadors, els gasos es barregen i es cremen completament. El cabal de gas està interconnectat amb punts de control de temperatura a l'espai de flama del forn. Quan les temperatures fluctuen, les vàlvules de control de cabal de precisió ajusten automàticament el subministrament de gas a cada cremador mentre regulen proporcionalment el flux d'oxigen per garantir una combustió completa. Per garantir un subministrament de gas segur i estable i la integritat de la combustió, el sistema ha d'incloure components clau com ara mesuradors de cabal, vàlvules reguladores de pressió, vàlvules de tancament ràpid, vàlvules de control de cabal de precisió i transmissors de paràmetres.

2. Eficiència de combustió millorada i consum d'energia reduït

La combustió tradicional d'aire es basa en el 21% de contingut d'oxigen de l'aire, mentre que el 78% restant de nitrogen reacciona amb l'oxigen a altes temperatures, generant òxids de nitrogen nocius (per exemple, NO₂ i NO₂) i malgastant calor. En canvi, la combustió d'oxigen pur minimitza el contingut de nitrogen, reduint dràsticament el volum de gasos de combustió, les emissions de partícules i la pèrdua de calor dels gasos d'escapament. La major concentració d'oxigen permet una combustió de combustible més completa, donant lloc a flames més fosques (més emissivitat), una propagació de la flama més ràpida, temperatures elevades i una transferència de calor radiativa millorada al vidre fos. En conseqüència, la combustió d'oxigen pur millora significativament l'eficiència del combustible, accelera les taxes de fusió del vidre, redueix el consum de combustible i disminueix els costos energètics.

3. Millora de la qualitat del producte

En grau electrònicproducció de fibra de vidre, la combustió d'oxigen pur proporciona un entorn estable i uniforme d'alta temperatura per als processos de fusió i conformació, millorant la qualitat i la consistència de les fibres de vidre. El volum reduït de gasos de combustió desplaça el punt calent de l'espai de la flama del forn cap al port d'alimentació, accelerant la fusió de la matèria primera. La longitud d'ona de la flama generada per la combustió d'oxigen pur s'alinea més a prop de la llum blava, oferint una penetració superior en el vidre de grau electrònic. Això crea un gradient de temperatura més petit al llarg de la profunditat del tanc, millorant les taxes de fusió, millorant la clarificació i l'homogeneïtzació del vidre fos i, en última instància, augmentant tant la producció com la qualitat del producte.

4. Reducció de les emissions contaminants

En substituir l'aire ric en nitrogen per oxigen gairebé pur, la combustió d'oxigen pur aconsegueix una combustió més completa, reduint significativament les emissions nocives com el monòxid de carboni (CO) i els òxids de nitrogen (NOₓ). A més, és menys probable que les impureses com el sofre dels combustibles reaccionin amb el nitrogen en ambients rics en oxigen, cosa que frena encara més la generació de contaminants. Aquesta tecnologia redueix les emissions de partícules aproximadament en un 80% i les emissions de diòxid de sofre (SO₂) en aproximadament un 30%. Promoure la combustió d'oxigen pur no només mitiga les emissions de gasos d'efecte hivernacle, sinó que també redueix els riscos de pluja àcida i boira fotoquímica, cosa que subratlla el seu paper crític en la protecció del medi ambient.

Integrant la tecnologia de combustió d'oxigen pur, el grau electrònicindústria de la fibra de vidreaconsegueix un estalvi energètic substancial, una major qualitat del producte i un impacte ambiental reduït, en línia amb els objectius de sostenibilitat global.

Efectes d'estalvi d'energia de la combustió d'oxigen pur en la producció de fibra de vidre de grau electrònic


Data de publicació: 13 de maig de 2025