ऊर्ध्वाधर चूना भट्टी एक बार फिर सबसे लोकप्रिय प्रकार है, हालांकि क्षैतिज और सभी औद्योगिक चूना भट्टी के बाद नए रूप में आए जिसका मतलब है कि आधुनिक क्षमता आमतौर पर 0.5t/d या उससे अधिक है। वे बहुत कम प्रकार के होते हैं जिन्हें क्षैतिज भट्टियों की तुलना में बनाए रखने के लिए जगह और तकनीकी लोगों जैसे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है! डिजाइन में इन अंतरों का मतलब है कि वे पारंपरिक क्षैतिज प्रकार से अलग भट्टी हैं, और उनके पास गर्मी हस्तांतरण दक्षता जैसे अपने फायदे हैं। उतरते चूना पत्थर के माध्यम से काउंटर-करंट हीट एक्सचेंज में गुजरने वाली गर्म गैसों के कारण, ऊर्ध्वाधर भट्टी सबसे कम जगह घेरती है और एक नियम के रूप में अन्य डिजाइनों की तुलना में अधिक साफ होती है। यह अभिनव प्रक्रिया चूने के उत्पादों की बढ़ती मांग के अनुसार निरंतर संचालन सुनिश्चित करती है।
ऊर्ध्वाधर चूना भट्टियाँ जलने में सबसे कठिन घटकों को भी हटाने में सक्षम हैं और उन्हें गैस-तरल ताप विनिमय के संबंध में क्षैतिज भट्टियों में लोकप्रिय लोगों के साथ गुणात्मक रूप से रैंक करने के लिए अपग्रेड किया जा सकता है, जो कि छोटे सुधार क्षमता मध्यस्थ उपायों के लिए है []। ऊर्ध्वाधर भट्टी और ताओ के सिद्धांत के बीच अंतर यह है कि यह दो-तरफ़ा ताप हस्तांतरण में ऊर्जा बचा सकता है। यह न केवल पहले से ही बहुत छोटे पदचिह्न को कम करता है, बल्कि उन्हें ताप संचयन में अधिक टिकाऊ भी रखता है। ऊर्ध्वाधर भट्टियाँ भी लगातार आउटपुट प्रदान करने के लिए बिना रुके काम कर सकती हैं, जो उन्हें विकासशील उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण बनाती हैं।
किसी भी ऑपरेशन की स्थिरता संभव न्यूनतम ऊर्जा उपयोग पर आधारित होती है और यह ऊर्ध्वाधर भट्टियों में अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से काम करती है। ये भट्टियाँ एक ऐसा वातावरण बनाकर ऊर्जा हानि को न्यूनतम रखती हैं जो आपके ईंधन को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से वितरित कर सकती है। पूरी प्रक्रिया के दौरान तापमान को बारीकी से नियंत्रित किया जाता है, जिससे अधिक गर्मी को रोका जा सकता है और ऊर्जा की बचत होती है। इसके अलावा, उच्च श्रेणी के इन्सुलेशन भाग अधिकतम ऊर्जा बचत अतिरेक के लिए गर्मी के नुकसान को कम करते हैं। यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, परिचालन लागत को कम करता है और वैश्विक कार्बन तटस्थता मानकों के साथ खुद को संरेखित करता है।
प्रसंस्करण सुविधाएं जारी हैंवर्टिकल किलनचूना पत्थर दो प्रक्रियाओं के आधार पर उच्च तापमान पर भट्ठे में प्रवेश करता है: रासायनिक अभिक्रियाएँ या अपघटन राजनीतिज्ञ। जीवाश्म ईंधन या स्थानापन्न ऊष्मा स्रोतों का उपयोग चूना पत्थर को गर्म करने के लिए किया जाता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करेगा, इसलिए जो उत्पन्न होता है वह है त्वरित चूना। निकास गैसें CO2 उत्सर्जन नहीं छोड़ती हैं, वे उन्हें साइफन करती हैं और संग्रहीत करती हैं, जिससे कम CO2 आउटपुट के साथ GHG उत्पादन को कम करने का एक सामान्य तरीका बनता है। नीचे खुला ठंडा चूना प्रसंस्करण या अनुप्रयोग के लिए आगे बढ़ रहा है।
यह विचार कि ऊर्ध्वाधर भट्टियां हमें जलवायु परिवर्तन से बचा सकती हैं, कोरोनावायरस-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के युग में भी काफी आगे बढ़ गई है। इनमें अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति तंत्र को पुनर्चक्रित करना शामिल है, जहाँ केवल बर्बाद ऊष्मा का ही फिर से उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, बायोमास या हाइड्रोजन जैसे किसी अन्य ईंधन स्रोत का उपयोग भी कैल्सीनेशन के दौरान CO2 में बड़ी कमी लाने का अवसर प्रदान करता है। जबकि ये नवाचार उद्योग को समग्र रूप से अधिक संधारणीय बना रहे हैं, वैसे ही यह ऊर्ध्वाधर चूना भट्टियों के लिए भी होगा, जो उत्पादन दक्षता पर कोई लागत नहीं डालते हैं।
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