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氧化鋁蓄熱球蓄熱原理

  • 發布時間: 2025-06-06 15:50:11

【概要描述】 氧化鋁蓄熱球(耐火球)的蓄熱原理基于顯熱蓄熱技術,通過材料本身的溫度變化實現熱量的儲存與釋放。其核心機制涉及熱傳導、熱對流和材料熱物性的協同作用,廣泛應用于工業余熱回收

氧化鋁蓄熱球蓄熱原理

【概要描述】 氧化鋁蓄熱球(耐火球)的蓄熱原理基于顯熱蓄熱技術,通過材料本身的溫度變化實現熱量的儲存與釋放。其核心機制涉及熱傳導、熱對流和材料熱物性的協同作用,廣泛應用于工業余熱回收

  • 發布時間: 2025-06-06 15:50:11
詳情
氧化鋁蓄熱球(耐火球)的蓄熱原理基于顯熱蓄熱技術,通過材料本身的溫度變化實現熱量的儲存與釋放。其核心機制涉及熱傳導、熱對流和材料熱物性的協同作用,廣泛應用于工業余熱回收、蓄熱式燃燒系統等場景。以下從原理、結構、影響因素及應用展開解析:
一、蓄熱核心原理:顯熱蓄熱機制
1. 熱量儲存階段(吸熱過程)
高溫氣流沖刷球體:
當高溫煙氣(如窯爐排出的 1000~1400℃廢氣)通過蓄熱球床時,氣流與球體表面發生強制對流傳熱,熱量由煙氣傳遞至球體表面。
球體內部熱傳導:
熱量通過氧化鋁陶瓷的固相傳導(導熱系數 λ≈1.0~3.0 W/(m?K))向球心擴散,球體溫度逐漸升高,儲存顯熱(公式:
Q=m⋅c⋅ΔT
,其中 
c
 為比熱容,約 0.8~1.0 kJ/(kg?K))。
動態熱平衡建立:
當球體內部溫度與煙氣溫度接近時,蓄熱過程趨于飽和,此時球體儲存的熱量達到值。
2. 熱量釋放階段(放熱過程)
低溫氣流反向沖刷:
切換氣流方向后,低溫空氣(或燃氣)通過蓄熱球床,球體表面與氣流形成溫度梯度,熱量由球體向氣流傳遞。
對流傳熱主導熱量釋放:
球體表面熱量通過對流傳遞給氣流,內部熱量持續向表面擴散,直至球體溫度與低溫氣流接近,完成放熱循環。
周期性循環工作:
通過換向閥切換氣流方向,蓄熱球在 “吸熱 - 放熱” 周期中實現熱量從高溫煙氣到低溫介質的轉移,效率可達 85%~95%。
二、結構設計增強蓄熱效率的關鍵
1. 球形幾何優勢
大比表面積:
相同體積下,球體表面積比立方體大 20% 以上(直徑 50mm 球體表面積約 0.00785 m²,同體積立方體表面積約 0.0062 m²),強化氣固兩相接觸。
均勻氣流分布:
球體堆積形成的孔隙率(約 40%~50%)均勻,避免氣流短路,確保床層內溫度場均勻性(軸向溫差≤50℃)。