Dom - Znanje - Detalji

Konstrukcijske karakteristike i principi rada peći za pečenje

Peć za pečenje koja štedi energiju ima prolaznu peć, koja je korisna za korištenje topline i postizanje velike proizvodnje. Oklop kalupa se postavlja na specijalnu ladicu od materijala otpornog na toplinu i kontinuirano ulazi u peć pod pritiskom mehaničke potisne šipke. Ispečena školjka kalupa se također istiskuje iz vrata peći i transportnim kolima transportuje do prednjeg dijela peći za topljenje radi izlivanja.
Prema mehanizmu pečenja, temperatura unutar peći je dizajnirana tako da se podijeli u tri stupnja. Opseg niske temperature, temperatura peći 200-300 stepen ; U sekciji srednje temperature, temperatura peći je 300-600 stepen za sekciju kultivacije, a temperatura peći je 600-900 stepen. Komora za sagorevanje je postavljena u sekciji za pečenje, a snažno konvektivno zagrevanje daje prednost omotaču sekcije za pečenje. Sekcije srednje temperature i niske temperature za grijanje se oslanjaju na toplinu koju proizvodi visokotemperaturni protok dimnih plinova kroz peć. Gornji dio dijela za pečenje ima kompozitnu strukturu od aluminij-silikatnih vatrostalnih vlakana, koja snižava visinu luka kako bi se formirao ravan luk i jača konvekciju i zračenje plamena na omotaču kalupa.
Prolazni tip peći ima dugačku peć i malu površinu poprečnog presjeka, a temperatura peći istog presjeka je relativno ujednačena. Zbog toga je temperaturna razlika između gornjeg i donjeg sloja utovarne ploče kalupa značajno smanjena. Tokom cijelog procesa pečenja, školjka kalupa je podvrgnuta sporom procesu optimizacije od niske do srednje temperature do pečenja, potpuno napuštajući lošu metodu pečenja „brze vatre i žestokog pečenja“ u otpornim pećima tipa kutije. Odabirom veće vrijednosti za koeficijent viška zraka u peći za pečenje ljuske kalupa može se održati oksidirajuća atmosfera, što je korisno za kontinuirano taloženje isparljivih tvari iz ljuske kalupa i napredovanje fizičko-hemijskih reakcija na visokim temperaturama. Ovo može značajno poboljšati mehanička svojstva ljuske kalupa pri visokim temperaturama i poboljšati kvalitetu pečenja.
Dizajn peći za pečenje za uklanjanje dima i prašine ima dvostepenu metodu taloženja. Zbog činjenice da je duga peć, koja prolazi kroz peć, sama po sebi gravitaciona komora za taloženje dima i prašine, kada visokotemperaturni dimni gas struji iz zida za paljenje komore za sagorevanje u peć, zapremina i površina poprečnog preseka komore peći su mnogo veće od površine priključka za paljenje. Zbog toga se brzina protoka dimnih plinova naglo smanjuje, a čestice ugljika u dimnom plinu su blokirane nepravilnim naslaganim školjkama u peći, uzrokujući promjenu smjera strujanja zraka, igrajući ulogu u filtriranju, sudaru, zadržavanju, difuziji i statičkom elektricitetu. Sveobuhvatni efekat zvučnih talasa i drugih mehanizama, nakon ulaska u dimnjak, ponovo je podvrgnut ponovnom širenju i taloženju komore za taloženje dima i prašine postavljene na dnu duvana. Nakon sekundarnog gravitacijskog taloženja dima i prašine, crnilo izduvnog dima može se kontrolisati u okviru nivoa 0-1 Lingermanovog dijagrama, koji zadovoljava standarde emisije u okoliš.
Dizajn metode sagorijevanja peći za pečenje u kalupu usvaja mehaničko dodavanje uglja sa otvorenim plamenom i obrnuto. Ova metoda sagorijevanja može u potpunosti sagorjeti zapaljivi plin koji se emituje iz sloja suhe destilacije kada se podigne do sloja oksida. Zbog sagorevanja vatre odozgo prema dole, ugljeni sloj je u potpunosti zagrejan, nema redukcionog sloja, stanje sagorevanja je stabilno, ima manje dima i prašine, a intenzitet rada je nizak. Može se koristiti i ručno sagorevanje, ali na stabilnost sagorevanja utiču ljudski faktori. Iz perspektive zaštite okoliša, optimizirani način sagorijevanja mehaničkog dodavanja uglja i obrnutog sagorijevanja na otvorenom plamenu treba usvojiti što je više moguće.

info-754-458

Pošaljite upit

Moglo bi vam se i svidjeti