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蓄热式燃烧器

產品的特性

  • 所属分类:焚烧器系
  • 产品编号:1566883161
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  • 发布日期:2019-09-15
  • 产品概述
  • 性能特点
  • 技术参数

高温空气燃烧(HTAC)技术的原理及特点:HTAC技术是日本学者田中良一等人于80年代末提出的一种全新概念技术,它把回收烟气余热与高效燃烧及降低NOX排放等技术有机地结合起来,从而实现极限节能和极限降低NOX排放量的双重目的。HTAC技术的基本原理如图1所示。从鼓风机出来的常温空气由换向阀切换进入蓄热式燃烧器B后,在经过蓄热式燃烧器B后(陶瓷球或蜂窝体)时被加热,在极短时间内常温空气被加热到接近炉内温度(一般比炉温低50oC~100oC),被加热的高温空气进入炉膛后,卷吸周围烟气形成一股含氧量大大低于21%的稀薄贫氧高温气流,同时往稀薄高温空气附近注入燃料(燃油或燃气),燃料在贫氧(2%~20%)状态下实现燃烧。与此同时,炉膛内燃烧后的烟气经另一个蓄热式燃烧气A内排入大气,炉膛内高温热烟气通过蓄热式燃烧器A时,将显热储存在蓄热式燃烧器A内,然后以低于150o的低温烟气经过换向阀排出。工作温度不高的换向阀以一定的频率进行切换,使两个蓄热式燃烧器处于蓄热与放热交替工作状态,从而达到节能和降低NOX排放量等目的,常用的换向周期为30S~200S。

HTAC技术可广泛应用于钢铁、有色、石油化工、机械、建材、锅炉、垃圾焚烧等行业。高温空气燃烧技术的主要特征有:采用蓄热式烟气余热回收装置,交替切换空气与烟气,使之流经蓄热体,能够较大限度地回收高温烟气的物理热,从而达到大幅度节约能源(一般节能10%~70%),提高热工设备的热效率,同时减少了对大气的温室气体排放(CO2减少10%~70%);

确认机构贫氧自燃,括展了蓝色烈火自燃区域内,蓝色烈火分界近乎括展到炉膛分界,使用炉内温度表分布区均匀的;

用组建贫氧燃燒,大减小了氮氧化物中NOX的进行排卸(NOX进行排卸提高40%之上);

炉内差不多高温添加,大力加强了炉内的对流换热系数,以至于类似长宽比的热工仪表主设备,其生产产量应该增强20%这些,在很大程度上减少了主设备的建筑预算;

低热值的生物生物气体清洁燃料(如焦炉天燃气、产生炉天燃气、低热值的固态垃圾生物生物气体清洁燃料、低热值的透明液体生物生物气体清洁燃料等)依托于炎热加热的水汽可有最高的烧燃湿度,拓张了低热值生物生物气体清洁燃料的广泛应用依据。

蓄快热式燃燒技术应用可以分为燃剂控制回路式和燃剂不控制回路式三种。

燃剂回转式蓄速热式热水器挥发器:

当蓄热室A位于鼓风心态时烧嘴A重新点燃位于烧燃心态,在此蓄热室B位于引风心态,烧嘴B关闭程序事情。四通阀控制回路后,蓄热室B位于鼓风心态,烧嘴B始于烧燃。在此烧嘴A关闭程序事情,蓄热室A位于引风心态。烧嘴A蓄热室A、烧嘴B蓄热室B以四通阀的控制回路循环事情。

蓄热式燃烧器

油料不控制回路式蓄即热式自燃器:

当常温状态环境 蓄热室(蓄热室A、B自装高铝耐火团术)A时,蓄热室A耐火团术的形成转给了环境,使环境到达1100℃综上所述的持续高温, 环境烧嘴A给染料助燃;烧燃货物(烟道气) 环境烧嘴B开始蓄热室B将形成转给蓄热室B的耐火团术。换相后环境烧嘴B供暖环境给染料助燃,环境烧嘴A通风道气给耐火团术蓄热。A、B环境烧嘴助燃、通风道气频繁换成,耐火团术吸热、蓄热也牵动转变,助燃风温差仍然保持着在1100℃(比炉温低100~200℃。按内地认同的采暖器炉节水策略助燃风每提高自己100℃节水约5%)综上所述。在这种转变是靠四通阀的持续不断变位建立的(四通阀都是以调节,供选择择30~120秒电脑自动换相)。在环境蓄热控制系统的按综上所述技巧运转的一同,染料烧燃控制系统的都是以硬性烧燃器的措施很正常运转,向美观的通风温差底于150℃。

低氮燃烧器、蓄热式燃烧器与带空气预热燃烧器的选型:

蓄热焚烧器与的冷空气带的冷空气提前预热器焚烧器基本上只为尽可以收回余热,只不过因为应用有差异 的原则,形式行为不一模一样,做资金也是一定的本质区别。的选择热交换技術或者的选择蓄热技術,尾气产生温暖优于800度的,推荐的选择蓄热技術;尾气温暖远低于400度的,推荐的选择热交换技術;尾气温暖处于800度至400度相互的,以主要时候相对比较。总而言之,的选择热交换技術的投資少,形式方便,但高效目的差些;的选择蓄热技術的投資高些,但高效目的非常明显,的选择俩种技術的的投資收回期都差的少。

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