Wyzwania branży
Kwestie ochrony środowiska i rosnących kosztów paliwa to dwa istotne utrudnienia w każdym rozwijającym się sektorze szkła.
Nexelia™ dla opalania paliwowo-tlenowego to idealne rozwiązanie, aby sprostać tym wyzwaniom i znacząco zoptymalizować proces topienia szkła.
Nexelia™ dla opalania paliwowo-tlenowego
Nasza przełomowa technologia Nexelia™ dla opalania paliwowo-tlenowego wykorzystuje czysty tlen zamiast powietrza atmosferycznego, oferując optymalne warunki topienia szkła poprzez poprawę transferu ciepła.
Powietrze jest powszechnie stosowane jako źródło tlenu do spalania w przemysłowych piecach grzewczych. Opalanie paliwowo-tlenowe polega na wzbogacaniu powietrza czystym tlenem w celu poprawy ogólnej efektywności energetycznej procesu topienia szkła.
Nasze nowe, opatentowane technologie opalania paliwowo-tlenowego dla produkcji szkła, w oparciu o wiedzę specjalistyczną i doświadczenie naszych specjalistów, oprócz dostaw tlenu oferują optymalizację spalania, wraz z powiązanymi urządzeniami i usługami.
Rozwiązanie Nexelia™ dla opalania paliwowo-tlenowego jest odpowiednie dla wszystkich rodzajów szkła, w tym szkła termoizolacyjnego, włókien szklanych, szkła oświetleniowego oraz innego typu szkła technicznego i opakowaniowego.
Zalety i korzyści rozwiązania Nexelia™ dla opalania paliwowo-tlenowego
- oszczędność energii do 40%,
- obniżenie emisji NOx do 90%,
- zwiększona wydajność pieca,
- pełne wsparcie naszych ekspertów na każdym etapie, począwszy od audytu aktualnego procesu topienia szkła, poprzez wstępne i szczegółowe projekty nowego rozwiązania, aż po jego pełne wdrożenie, które obejmuje uruchomienie, monitorowanie i konserwację.
Urządzenia aplikacyjne
Air Liquide oferuje następujące urządzenia w celu zapewnienia optymalnego opalania paliwowo-tlenowego:
- opatentowane palniki,
- panel kontrolno-regulacyjny.
Narzędzia modelowania
- AIRLOG jest narzędziem do obliczania bilansu masowego i energetycznego 0D, które sprawdza, czy spalanie tlenowe jest opłacalne.
- ATHENA 3D pozwala na pełny opis przepływów i transferu ciepła w komorze spalania oraz kąpieli szklanej w procesie spalania powietrznego, jak również w procesie spalania tlenowego. Pomaga to w dokonaniu właściwego wyboru, zwłaszcza podczas konwersji pieca szklarskiego do spalania tlenowego.