1. Zlepšete spalování paliva.
Palivo má velkou zvláštnost jako zdroj energie. Za první, celkové množství zdrojů je omezené a celkové množství paliva je omezené a jeden den bude vyčerpán. První
Za druhé, použití paliva se neopakuje a použití paliva je jednosměrné a nevratné. Zatřetí, využívání energie je neefektivní. Během používání často dochází k určité ztrátě paliva a stupeň ztráty se liší podle způsobu použití a úrovně kontroly. Začtvrté, palivo bude mít během procesu používání negativní dopad na životní prostředí. Použití paliva je často doprovázeno tvorbou odpadu, který způsobuje různé stupně znečištění životního prostředí.
Když je palivo spáleno v průmyslové peci, je doplněno hořákem instalovaným na průmyslové peci, takže výkon hořáku přímo souvisí se spotřebou paliva průmyslové pece. Proto by měl být výkon hořáku zlepšován, protože pouze zajištěním toho, aby výkon hořáku splňoval topný výkon průmyslové pece a umožnil mu mít nižší a stabilní koeficient přebytečného vzduchu, může být palivo použito v procesu k plnému zlepšení účinnosti spalování a ke spalování Zařízení se může přizpůsobit spalovacímu vzduchu s vyšší teplotou.
2. Optimalizujte strukturu ostění.
Obložení průmyslových pecí lze rozdělit na cihlové obložení, vstřikovací obložení a vláknité obložení. V současné době většina domácích topných pecí přijímá tradiční vnitřní formu požárních cihel a odvod tepla a skladování tepla v podšívce pece může představovat 30%-40% celkové spotřeby energie. Vývojový trend stavebních materiálů pece je vysoká teplota, vysoká pevnost a lehká hmotnost. Rozumný výběr materiálů s ostěním pece a optimalizace struktury obložení kompozitních pecí může snížit odvod tepla tělesa pece a snížit úbytek tepla, aby se dosáhlo dobrého účinku úspory energie. Za první, tepelná vodivost ostění slinuté vstřikovací pece je mnohem menší než u cihlového obložení a tělo pece má lepší vzduchotěsnost, což může prodloužit životnost a dosáhnout účelu úspory energie. V posledních letech dosáhly odlitky velkého pokroku v rozmanitosti a kvalitě, které mohou splňovat požadavky vysoké teploty a rychlé tepelné odolnosti v peci. Použití lité podšívky může ušetřit asi 3% energie ve srovnání s cihlovými pecemi. Za druhé, vnitřní ohnivé vlákno je ultralehký vnitřní protipožární materiál. Jeho základní výkon je nízký v hustotě a tepelné vodivosti. Konstrukce pece tohoto materiálu může ušetřit energii, ušetřit materiály a zvýšit výrobní kapacitu pece. Použití žáruvzdorné vláknité podšívky může ušetřit 7% energie než cihlová pec. Vývoj žáruvzdorných vláknitých produktů, žáruvzdorné vlákno lze použít při vysoké teplotě 1200 stupňů, čímž podporuje použití žáruvzdorných vláken.
Konstrukční metoda žáruvzdorných vláken může do značné míry ovlivnit jeho účinek a životnost a tradiční metody ukotvení často způsobují různé problémy při používání. Nová konstrukční metoda může vyslat vysokotlaký vzduch vláknité bavlny ze stříkací pistole a míchat lepicí činidlo s vláknitou bavlnou. Tato metoda eliminuje spoje ostění pece, výrazně zlepšuje její energeticky úsporný účinek a může prodloužit životnost pece. Energeticky úsporný účinek infračervených energeticky úsporných povlaků je velmi vysoký. Tento povlak lze použít na různých palivových pecích s teplotou pece 1800 stupňů. Pokud je nastříkán na povrch ostění pece, může být vytvořen povlak 0,5 mm. Lze použít infračervený radiační výkon povlaku. Zahrajte si dobrý efekt zvýšení tepelné účinnosti a snížení spotřeby energie.
3. Zlepšete úroveň ovládání.
Způsoby, jak zlepšit úroveň kontroly: Za první, řídit spalování paliva. Počítačové řízení průmyslových pecí musí dosáhnout přiměřeného poměru teploty pece, dodávky paliva, množství paliva a množství vzduchu. Jádrem kontroly těchto množství je přiměřený poměr paliva. Pro kontrolu poměru použijte metodu měření obsahu kyslíku ve spalinách. Za druhé, optimalizujte matematický model. Pro regulaci teploty v peci by měl být matematický model přiměřeně optimalizován. Matematický model teploty pece je nejlepší řídit teplotu v peci jako křivku pro zlepšení účinnosti spotřeby paliva v peci.

